- •Концепция информатизации общества. Основные компоненты и требования.
- •2. Технологии коммутации данных.
- •3.Коммутация каналов
- •Технология коммутации сообщений. Основные характеристики.
- •Технология коммутации пакетов. Основные характеристики.
- •Классификация сред передачи данных. Основные свойства сред передачи данных.
- •Виды информации. Обоснования признаков классификации видов информации.
- •Семиуровневая модель взаимодействия открытых систем.
- •Прикладной уровень взаимодействия открытых систем. Функции и свойства.
- •Представительный уровень взаимодействия открытых систем. Функции и свойства.
- •Сеансовый уровень взаимодействия открытых систем. Функции и свойства.
- •Транспортный уровень взаимодействия открытых систем. Функции и свойства.
- •Сетевой уровень взаимодействия открытых систем. Функции и свойства.
- •Канальный уровень взаимодействия открытых систем. Функции и свойства.
- •Физический уровень взаимодействия открытых систем. Функции и свойства.
- •Основная теорема о взаимосвязи полосы пропускания канала и скорости передачи данных.
- •Классификация компьютерных сетей. Обоснование признаков классификации.
- •Классический алгоритм работы сетей типа ethernet.
- •Псевдокод программы алгоритма ожидания следующей попытки доступа в сеть типа ethernet. (Backoff алгоритм)
- •19. Псевдокод программы алгоритма ожидания следующей попытки доступа в сеть типа ethernet. (Backoff алгоритм)
- •Классический Ethernet типа 10Base5.
- •Классический Ethernet типа 10Base2.
- •Коммутируемый ethernet типа 10/100/100/Base-t
- •22. Коммутируемый ethernet типа 10/100/100/Base-t
- •Отличия между hub(концентратор) и Switch (коммутатор) в сетях типа Ethernet.
- •23. Отличия между hub(концентратор) и Switch (коммутатор) в сетях типа Ethernet.
- •Классический алгоритм работы сетей типа token ring.
- •24. Классический алгоритм работы сетей типа token ring.
- •Ранее освобождения маркера в сетях типа token ring.
- •Сети fddi.
- •Коммутируемые и виртуальные каналы в облачных сетях. Примеры.
- •Коммутируемые и виртуальные каналы в облачных сетях. Примеры
- •Коммутация каналов
- •Виртуальные каналы в сетях с коммутацией пакетов
- •Сети типа Frame Relay.
- •Сети атм.
- •Распределение спектра радиочастот для беспроводных локальных сетей
- •36.Скачкообразная перестройка частоты
- •37. Прямая последовательность. Преимущества и недостатки.
- •Однополосные радиочастоты
- •Инфракрасное излучение. Преимущества и недостатки
- •Лазеры. Преимущества и недостатки
- •Стандарт 802.11. Доступ к среде. Физические уровни
- •Стандарт Bloutooth. Характеристики. Алгоритм работы. Примеры конфигурации.
- •Стандарт Wi-Fi. Характеристики. Алгоритм работы. Примеры конфигурации.
- •Стандарт WiMax. Характеристики. Алгоритм работы. Примеры конфигурации.
- •Новая сетевая конфигурация с удаленными серверами на базе оптических сетей
- •Мультиплексирование с разделением волн
- •Принцип работы систем со спектральным уплотнением
- •Мультиплексирование с разделением времени
- •51. Различие между коммутатором и маршрутизатором
- •Иерархия sonet
- •Конфигурация sonet
- •Два типа колец sonet
- •Формирование кадров sonet
- •Новые региональные сети (рис. 8.1)
- •Новые региональные сети (рис. 8.2)
- •Новые региональные сети (рис. 8.3)
- •Объяснение технологии многократного использования волновых каналов
- •Проблемы колец Ethernet
- •Коммерческая «последняя миля» (рис. 9.1)
- •Модемная кабельная сеть (рис. 9.4)
- •Технология и сеть pon (рис. 9.5)
Новая сетевая конфигурация с удаленными серверами на базе оптических сетей
Мультиплексирование с разделением волн
Спектральное уплотнение каналов (англ. Wavelength-division multiplexing, WDM, буквально мультиплексирование с разделением по длине волны) — технология, позволяющая одновременно передавать несколько информационных каналов по одному оптическому волокну на разных несущих частотах.
Технология WDM позволяет существенно увеличить пропускную способность канала (к 2003 году достигнута скорость 10,72 Тбит/с[1], а к 2009 — 15,5 Тбит/с[2]), причем она позволяет использовать уже проложенные волоконно-оптические линии. Благодаря WDM удается организовать двустороннюю многоканальную передачу трафика по одному волокну.
Принцип работы систем со спектральным уплотнением
В простейшем случае каждый лазерный передатчик генерирует сигнал на определенной частоте из частотного плана. Все эти сигналы перед тем, как вводятся в оптическое волокно объединяются мультиплексором (MUX). На приемном конце сигналы аналогично разделяются демультиплексором (DEMUX). Здесь, так же как и в SDH сетях, мультиплексор является ключевым элементом.
Виды WDM систем
Исторически первыми возникли двухволновые WDM системы, работающие на центральных длинах волн из второго и третьего окон прозрачности кварцевого волокна (1310 и 1550 нм). Главным достоинством таких систем является то, что из-за большого спектрального разноса полностью отсутствует влияние каналов друг на друга. Этот способ позволяет либо удвоить скорость передачи по одному оптическому волокну, либо организовать дуплексную связь.
Современные WDM системы на основе стандартного частотного плана (ITU-T Rec. G.692) можно подразделить на три группы:
грубые WDM (Coarse WDM — CWDM) — системы с частотным разносом каналов не менее 200 ГГц, позволяющие мультиплексировать не более 18 каналов.
(Используемые в настоящее время CWDM работают в полосе от 1270нм до 1610нм, промежуток между каналами 20нм (200Ghz), можно мультиплексировать 16 спектральных каналов.[3])
плотные WDM (Dense WDM — DWDM) — системы с разносом каналов не менее 100 ГГц, позволяющие мультиплексировать не более 40 каналов.
высокоплотные WDM (High Dense WDM — HDWDM) — системы с разносом каналов 50 ГГц и менее, позволяющие мультиплексировать не менее 64 каналов.
Частотный план для CWDM систем определяется стандартом ITU G.694.2. Область применения технологии CWDM — городские сети с расстоянием до 50 км. Достоинством этого вида WDM систем является низкая (по сравнению с остальными типами) стоимость оборудования вследствие меньших требований к компонентам.
Частотный план для DWDM систем определяется стандартом ITU G.694.1. Область применения — магистральные сети. Этот вид WDM систем предъявляет более высокие требования к компонентам, чем CWDM (ширина спектра источника излучения, температурная стабилизация источника и т. д.). Толчок к бурному развитию DWDM сетей дало появление недорогих и эффективных волоконных эрбиевых усилителей (EDFA), работающих в промежутке от 1525 до 1565 нм (третьеокно прозрачности кварцевого волокна).