光传输网络与技术 李淑艳 9787568246705

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李淑艳 著
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出版社: 北京理工大学出版社
ISBN:9787568246705
商品编码:29574869046
包装:平装
出版时间:2017-08-01

具体描述

基本信息

书名:光传输网络与技术

定价:52.00元

作者:李淑艳

出版社:北京理工大学出版社

出版日期:2017-08-01

ISBN:9787568246705

字数:

页码:204

版次:1

装帧:平装

开本:16开

商品重量:0.4kg

编辑推荐


内容提要


《光传输网络与技术》内容围绕传输技术发展的历程,重点研究了光网络技术的发展、应用及传输现场的基础维护。
  《光传输网络与技术》主要讲述SDH、MSTP、DWDM、OTN、PTN五种光传输技术的应用。针对五种技术,主要从概述、产生背景、关键技术三方面进行描述,合理地设置教学情境和学习型工作任务。
  《光传输网络与技术》概念清晰、内容丰富,理论与实践紧密联系,重点突出实践,可作为高等院校通信类专业的教材,也可作为光传输工程培训用书及传输工程技术人员的参考书。

目录


章 SDH原理
1.1 SDH概述
1.1.1 SDH产生的技术背景
1.1.2 与PDH相比,SDH有哪些优势
1.1.3 SDH的缺陷
1.2 SDH信号的帧结构和复用步骤
1.2.1 SDH信号STM-N的帧结构
1.2.2 SDH的复用结构和步骤
1.2.3 映射、定位和复用的概念
1.2.4 小结
1.3 开销和指针
1.3.1 开销
1.3.2 指针
1.3.3 管理单元指针Au-PTR
1.4 SDH设备的逻辑组成
1.4.1 SDH网络的常见网元
1.4.2 SDH设备的逻辑功能块
1.5 SDH网络结构和网络保护机理
1.5.1 基本的网络拓扑结构
1.5.2 链形网和自愈环
1.5.3 链形网
1.5.4 环形网自愈环
1.5.5 复杂网络的拓扑结构及特点
1.6 光接口类型和参数
1.6.1 光纤的种类
1.6.2 光接口类型
1.6.3 光接口参数
1.7 定时与同步
1.7.1 引言
1.7.2 同步方式
1.7.3 SDH同步定时参考信号来源
1.7.4 主从同步网中从时钟的工作模式
1.7.5 SDH的引入对网同步的要求
1.7.6 我国同步网现状
1.7.7 同步定时信号的传输
1.7.8 BITS的模块划分
1.7.9 SDIrI网的同步方式
1.7.1 0SDt{设备的同步方式
1.7.1 1网同步工作的举例
1.8 传输性能
1.8.1 误码性能
1.8.2 可用性参数
1.8.3 抖动漂移性能
思考与练习

第2章 MSTP技术简介
2.1 MSTP概述..
2.1.1 MSTP技术的发展状况
2.1.2 MSTP技术的标准状况
2.2 MSTP的原理及技术特点
2.2.1 MSTP的原理
2.2.2 MSTP的关键技术
2.2.3 MSTP的性能分析
2. 2.4.MSTP的技术特点
2.3 MSTP设备及组网
2.3.1 设备介绍
2.3.2 业务接入能力
2.3.3 网管操作说明
2.3.4 格林威尔公司MSAP设备介绍
思考与练习

第3章 DWDM简要原理
3.1 什么是波分复用
3.2 波分复用系统对光纤的要求
3.3 波分复用系统关键器件
3.3.1 分波/合波器件
3.3.2 光源
3.3.3 掺铒光纤放大器(EDFA)
3.4 光监控信道(OSC)
3.5 DWDM的应用方式
3.6 DWDM网络单元
3.7 DWDM的组网形式
3.8 DWDM的优点
思考与练习

第4章 PTN技术
4.1 PTN技术概述
4.1.1 PTN技术产生的背景
4.1.2 PTN技术基本概念和特点
4.1.3 PWE3技术
4.1.4 PTN网络生存性
4.1.5 PTN发展现状及趋势
4.2 PWE3原理
4.2.1 技术简介
4.2.2 关键技术
4.3 MPLSVPN
4.3.1 MPLS体系结构
4.4 PTN保护机制
4.4.1 网络级保护(L2VPN)
4.4.2 L3VPN技术
4.5 VLAN
思考与练习

第5章 OTN技术
5.1 OTN概述
5.1.1 OTN光传送网的产生
5.1.2 OTN光传送网的特点
5.1.3 OTN节点设备类型
5.1.4 OTN与现有光传送网络的关系
5.2 OTN光网络的分层结构
5.3 OTN光传送模块帧结构和开销的定义
5.3.1 ODUk光数字单元
5.3.2 OTUk光传送单元
5.3.3 OCh光通道
5.3.4 OMS光复用段
5.3.5 OTS光传输段
5.3.6 NNI接口
5.3.7 ODUK子层的信号传送模块帧结构和开销信息
5.3.8 OPIJk的信号帧结构和开销信息
5.4 0TN的光物理接口
5.5 OTN设备功能块的定义
5.5.1 客户光段层业务信号接口功能块
5.5.2 ODUk子层的功能块
5.5.3 OTUk子层的功能块
5.5.4 OCh子层的功能块
5.5.5 OMS子层的功能块
5.5.6 OTS子层的功能块
5.6 OIN的网络保护
5.7 OTN的抖动和漂移性能
5.7.1 OTUk接口(NNI)允许输出的大抖动和漂移
5.7.2 OTUk接口(NNI)的输入抖动和漂移容限
5.7.3 OT1U1接口(NNI)的输入抖动和漂移容限
5.7.4 OT1U2接口(NNI)的输入抖动和漂移容限
5.7.5 OTU3接口(NNI)的输入抖动和漂移容限
5.8 大容量超长距离光传输
思考与练习

第6章 传输现场基础维护
6.1 现场维护基础.
6.1.1 传输的基本概念
6.1.2 常见的传输设备、结构
6.1.3 各类传输设备常见告警(面板与头柜)及含义
6.1.4 DDF、ODF架资料及相关资料的查询
6.1.5 小PDH光端机
6.1.6 注意事项
6.2 基本维护操作
6.2.1 电路环路、调度与测试
6.2.2 使用万用表测试中继电缆
6.2.3 环回
6.2.4 尾纤的插拔
6.2.5 光接口清洁操作
6.2.6 光功率测试
6.2.7 误码测试
6.2.8 单板的插拔和更换
6.2.9 单板复位
6.2.10 设备告警声音切除
思考与练习
附录
参考文献

作者介绍


文摘


序言


章 SDH原理
1.1 SDH概述
1.1.1 SDH产生的技术背景
1.1.2 与PDH相比,SDH有哪些优势
1.1.3 SDH的缺陷
1.2 SDH信号的帧结构和复用步骤
1.2.1 SDH信号STM-N的帧结构
1.2.2 SDH的复用结构和步骤
1.2.3 映射、定位和复用的概念
1.2.4 小结
1.3 开销和指针
1.3.1 开销
1.3.2 指针
1.3.3 管理单元指针Au-PTR
1.4 SDH设备的逻辑组成
1.4.1 SDH网络的常见网元
1.4.2 SDH设备的逻辑功能块
1.5 SDH网络结构和网络保护机理
1.5.1 基本的网络拓扑结构
1.5.2 链形网和自愈环
1.5.3 链形网
1.5.4 环形网自愈环
1.5.5 复杂网络的拓扑结构及特点
1.6 光接口类型和参数
1.6.1 光纤的种类
1.6.2 光接口类型
1.6.3 光接口参数
1.7 定时与同步
1.7.1 引言
1.7.2 同步方式
1.7.3 SDH同步定时参考信号来源
1.7.4 主从同步网中从时钟的工作模式
1.7.5 SDH的引入对网同步的要求
1.7.6 我国同步网现状
1.7.7 同步定时信号的传输
1.7.8 BITS的模块划分
1.7.9 SDIrI网的同步方式
1.7.1 0SDt{设备的同步方式
1.7.1 1网同步工作的举例
1.8 传输性能
1.8.1 误码性能
1.8.2 可用性参数
1.8.3 抖动漂移性能
思考与练习

第2章 MSTP技术简介
2.1 MSTP概述..
2.1.1 MSTP技术的发展状况
2.1.2 MSTP技术的标准状况
2.2 MSTP的原理及技术特点
2.2.1 MSTP的原理
2.2.2 MSTP的关键技术
2.2.3 MSTP的性能分析
2. 2.4.MSTP的技术特点
2.3 MSTP设备及组网
2.3.1 设备介绍
2.3.2 业务接入能力
2.3.3 网管操作说明
2.3.4 格林威尔公司MSAP设备介绍
思考与练习

第3章 DWDM简要原理
3.1 什么是波分复用
3.2 波分复用系统对光纤的要求
3.3 波分复用系统关键器件
3.3.1 分波/合波器件
3.3.2 光源
3.3.3 掺铒光纤放大器(EDFA)
3.4 光监控信道(OSC)
3.5 DWDM的应用方式
3.6 DWDM网络单元
3.7 DWDM的组网形式
3.8 DWDM的优点
思考与练习

第4章 PTN技术
4.1 PTN技术概述
4.1.1 PTN技术产生的背景
4.1.2 PTN技术基本概念和特点
4.1.3 PWE3技术
4.1.4 PTN网络生存性
4.1.5 PTN发展现状及趋势
4.2 PWE3原理
4.2.1 技术简介
4.2.2 关键技术
4.3 MPLSVPN
4.3.1 MPLS体系结构
4.4 PTN保护机制
4.4.1 网络级保护(L2VPN)
4.4.2 L3VPN技术
4.5 VLAN
思考与练习

第5章 OTN技术
5.1 OTN概述
5.1.1 OTN光传送网的产生
5.1.2 OTN光传送网的特点
5.1.3 OTN节点设备类型
5.1.4 OTN与现有光传送网络的关系
5.2 OTN光网络的分层结构
5.3 OTN光传送模块帧结构和开销的定义
5.3.1 ODUk光数字单元
5.3.2 OTUk光传送单元
5.3.3 OCh光通道
5.3.4 OMS光复用段
5.3.5 OTS光传输段
5.3.6 NNI接口
5.3.7 ODUK子层的信号传送模块帧结构和开销信息
5.3.8 OPIJk的信号帧结构和开销信息
5.4 0TN的光物理接口
5.5 OTN设备功能块的定义
5.5.1 客户光段层业务信号接口功能块
5.5.2 ODUk子层的功能块
5.5.3 OTUk子层的功能块
5.5.4 OCh子层的功能块
5.5.5 OMS子层的功能块
5.5.6 OTS子层的功能块
5.6 OIN的网络保护
5.7 OTN的抖动和漂移性能
5.7.1 OTUk接口(NNI)允许输出的大抖动和漂移
5.7.2 OTUk接口(NNI)的输入抖动和漂移容限
5.7.3 OT1U1接口(NNI)的输入抖动和漂移容限
5.7.4 OT1U2接口(NNI)的输入抖动和漂移容限
5.7.5 OTU3接口(NNI)的输入抖动和漂移容限
5.8 大容量超长距离光传输
思考与练习

第6章 传输现场基础维护
6.1 现场维护基础.
6.1.1 传输的基本概念
6.1.2 常见的传输设备、结构
6.1.3 各类传输设备常见告警(面板与头柜)及含义
6.1.4 DDF、ODF架资料及相关资料的查询
6.1.5 小PDH光端机
6.1.6 注意事项
6.2 基本维护操作
6.2.1 电路环路、调度与测试
6.2.2 使用万用表测试中继电缆
6.2.3 环回
6.2.4 尾纤的插拔
6.2.5 光接口清洁操作
6.2.6 光功率测试
6.2.7 误码测试
6.2.8 单板的插拔和更换
6.2.9 单板复位
6.2.10 设备告警声音切除
思考与练习
附录
参考文献


《光通信系统设计与优化》 内容简介 本书深入探讨了现代光通信系统的设计、构建与优化,旨在为光通信领域的工程师、研究人员及相关专业学生提供一套全面且实用的技术指南。在信息爆炸式增长的今天,光通信作为支撑数字社会高效运转的基石,其技术发展日新月异,对系统性能、可靠性和经济性的要求也愈发严苛。本书紧密围绕这些核心需求,系统性地梳理了从基础理论到前沿技术的全貌。 第一部分:光通信系统基础理论 本部分首先奠定了读者对光通信系统基本原理的深刻理解。我们从光信号的产生、传输与接收过程出发,详细介绍了激光器的类型、特性及其在光纤通信中的应用,包括直接调制和外部调制的机理与优劣。接着,对光纤作为传输介质的物理特性进行了详尽的阐述,重点分析了单模光纤和多模光纤的结构、模传输原理、损耗(包括吸收损耗、散射损耗、弯曲损耗等)及其对信号质量的影响。此外,还深入研究了色散现象,包括模式色散、材料色散和波导色散,并介绍了相应的补偿技术,如色散位移光纤(DSF)和色散补偿光纤(DCF),以及电子色散补偿(EDC)方法。 光电探测器作为接收端的关键组件,其工作原理、响应速度、灵敏度和噪声特性得到了详细的分析,重点介绍了PIN光电二极管和雪崩光电二极管(APD)的性能指标与选择依据。同时,本书也涵盖了光调制技术,包括幅度调制(AM)、频率调制(FM)和相位调制(PM)等模拟调制方式,以及幅度键控(ASK)、频移键控(FSK)、相移键控(PSK)和正交幅度调制(QAM)等数字调制方式,并重点阐述了相干光通信中的高级调制格式,如QPSK、8QAM等,以及它们在高容量传输中的优势。 第二部分:光传输网络架构与关键技术 本部分将视角从单个元器件提升到整个光传输网络层面,探讨了不同类型光网络的架构及其核心技术。首先,我们详细分析了点对点(Point-to-Point)直连系统、波分复用(WDM)系统(包括粗波分复用CWDM和密集波分复用DWDM)、时分复用(TDM)和空分复用(SDM)等主流传输技术。其中,DWDM作为实现超大容量光传输的关键技术,其多路复用、解复用器(Mux/Demux)的设计与性能,以及光栅、棱镜等器件在其中的作用得到了深入剖析。 光放大器是实现长距离、大容量传输不可或缺的设备,本书对掺铒光纤放大器(EDFA)、拉曼放大器(RA)和半导体光放大器(SOA)等主流光放大器的原理、增益特性、噪声系数、饱和功率以及级联应用进行了详细讲解。特别地,对于EDFA,其泵浦源、增益介质、掺杂浓度等关键参数对放大器性能的影响被一一剖析,并探讨了动态增益均衡(DGE)等技术在多信道系统中的应用。 为了实现网络的可视化管理和灵活调度,光交换技术也得到了重点介绍。本书涵盖了机械式光开关、微机电系统(MEMS)光开关、热光开关以及基于液晶的光开关等不同技术类型,并分析了它们的切换速度、损耗、串扰和功耗等性能指标。此外,多层交换架构、交叉连接(Cross-Connect)以及光路由(Optical Routing)等概念也在本书中得到阐述,为构建高效、灵活的光通信网络提供了理论基础。 第三部分:光传输网络性能分析与优化 在掌握了光传输系统的基本原理和网络架构后,本部分将重点关注如何对网络性能进行科学的评估和有效的优化。误码率(BER)是衡量数字通信系统性能的关键指标,本书详细介绍了BER的定义、测量方法以及影响BER的各种因素,包括噪声、非线性效应、信号衰减和色散等。 信号完整性(Signal Integrity)问题在高速光通信中至关重要,本书深入探讨了眼图(Eye Diagram)分析方法,解析了眼高、眼宽、抖动(Jitter)和串扰(Crosstalk)等关键参数的意义,以及它们如何反映信号的质量。同时,也介绍了用于评估和优化信号完整性的仿真工具和方法。 噪声是限制光通信系统性能的主要因素之一,本书详细分析了系统中存在的各类噪声源,包括激光器噪声(如强度噪声、相位噪声)、探测器噪声(如散粒噪声、热噪声)、放大器噪声(如ASE噪声)以及串扰噪声等。在此基础上,本书提出了多种抑制噪声、提高信噪比(SNR)的策略,例如优化激光器、选择高灵敏度探测器、合理设计放大器级联以及采用先进的信号处理技术。 非线性效应是当光信号在高功率密度下传输于光纤中时出现的现象,它会导致信号失真和串扰。本书详细讲解了受激拉曼散射(SRS)、受激布里渊散射(SBS)、自相位调制(SPM)、交叉相位调制(XPM)以及四波混频(FWM)等主要非线性效应的物理机理、数学模型及其对信号传输的影响。针对这些非线性效应,本书提出了多种优化方法,包括优化光功率、选用具有低非线性效应的光纤、调整信道间隔等,并介绍了非线性补偿技术,如数字信号处理(DSP)中的非线性均衡算法。 第四部分:前沿技术与未来发展趋势 本部分将目光投向光通信技术的最前沿,展望了未来的发展方向。相干光通信技术是实现超高速、超大容量传输的关键,本书详细阐述了相干接收机的工作原理,包括本振光(Local Oscillator)的生成与控制、相干检测技术以及数字信号处理(DSP)在解调和补偿中的核心作用。DSP算法的进步,如高级信道均衡、星座恢复、载波相位恢复等,使得相干光通信能够有效地克服色散和非线性效应,实现极高的频谱效率。 下一代光通信技术,如相干光通信的演进(如更高阶的QAM调制、多维调制),以及光子集成技术(Photonic Integrated Circuits, PICs)的发展,使得将多个光器件集成到单个芯片上成为可能,从而实现更小巧、更低功耗、更具成本效益的光通信模块。本书也探讨了这些新兴技术在构建下一代高速网络中的潜力。 此外,本书还关注了下一代网络架构中的关键技术,如软件定义网络(SDN)与网络功能虚拟化(NFV)在光网络中的应用,以及如何通过智能化的控制与调度来提升网络的灵活性和效率。数据中心互连(DCI)作为当前光通信领域的热点应用,其对低延迟、高带宽和低成本的需求也得到了专门的探讨。 结论 《光通信系统设计与优化》一书力求提供一个全面、深入且与时俱进的光通信技术知识体系。通过对基础理论的严谨梳理、对关键技术的细致剖析、对网络性能的深入分析,以及对前沿发展的积极展望,本书旨在帮助读者构建坚实的光通信知识框架,掌握先进的设计与优化方法,从而在不断发展的光通信领域中取得更大的成就。本书适合作为高等院校相关专业的教材,也是光通信领域工程师和技术研究人员的宝贵参考资料。

用户评价

评分

在阅读过程中,我注意到书中对于一些关键技术细节的处理,似乎存在一定的简化,或者说是“点到为止”。例如,在介绍光网络的保护倒换机制时,并未深入探讨不同保护倒换模式(如1+1、1:1、1:N)在不同网络层级下的具体实现方式和性能差异,以及在复杂网络拓扑下如何实现快速、可靠的倒换。同样,对于光网络的监控和管理,书中也仅是泛泛而谈,并未详细介绍具体的监控工具、关键性能指标(KPI)的定义和获取方式,以及如何利用这些数据进行故障预测和网络优化。这些细节对于实际的网络运维和优化工作至关重要,它们的缺失,让这本书在实用性上大打折扣。

评分

拿到这本书,我原本期待能深入了解光传输网络的最新动态和技术细节,尤其是在5G和物联网时代,光网络作为基石的重要性不言而喻。然而,翻阅了部分章节后,我感觉这本书的侧重点似乎并不在我最关心的前沿应用和实现方案上。它更像是一本偏向理论基础和原理介绍的书籍,对于那些希望迅速掌握实际操作技巧或者了解最新行业趋势的读者来说,可能会稍显不够“接地气”。当然,对于想要打牢理论根基、理解光通信基本原理的初学者而言,这本书或许能提供一个不错的起点。只是,我个人期望的是更具前瞻性和应用性的内容,例如在数据中心互联、长距离骨干网升级、新型光器件的研发进展等方面,这本书似乎没有给我带来太多惊喜。它所涵盖的内容,很多在我已有的知识体系中都有所了解,未能带来颠覆性的认知。

评分

这本书的某些章节,对于我所熟悉的光通信领域,似乎并未提供太多新颖的观点或独到的见解。我原本希望能够在其中找到对某些新兴技术(如相干光通信、空分复用技术)的更深入分析,或者对未来光网络发展趋势(如全光交换、量子通信在光网络中的应用)的更具前瞻性的探讨。然而,书中对这些内容的涉及,更多的是对现有技术和概念的梳理,未能展现出作者在这些前沿领域的独特思考和研究成果。对于希望紧跟技术潮流、拓展知识边界的读者来说,这本书的内容可能略显“保守”,未能满足对最新信息和深度分析的期待。

评分

这本书在组织结构上,可以说是在努力地构建一个较为完整的知识体系,从光信号的产生、传输,到接收和处理,循序渐进地进行讲解。然而,在内容的深度和广度上,我感觉存在一些不足。例如,在探讨光网络的架构时,对不同层级、不同场景下的网络部署细节描述不够充分,更像是对概念的概括性介绍。我本以为书中会详细阐述各种调制格式在实际应用中的优劣、各种光放大器技术的性能指标对比,以及不同传输介质(如单模光纤、多模光纤)在特定应用场景下的选择依据,但这些内容在书中出现的篇幅相对有限。对于那些希望能够针对具体问题找到解决方案的工程师来说,这本书提供的指导性可能不强。它更像是在梳理一个学科的脉络,而不是在解决一个工程难题。

评分

坦白说,这本书的语言风格和叙事方式,对我来说稍显平淡,缺乏一些能够吸引读者的生动案例或引人入胜的讨论。虽然技术书籍的严谨性是必要的,但如果能在理论讲解的同时,穿插一些实际工程中的挑战、解决方案的演进过程,或是对未来发展方向的深度思考,想必会更具吸引力。我期待能在书中看到一些关于光网络故障排除的经验分享,或者不同厂商设备在互联互通方面遇到的实际问题及其解决办法。然而,这些内容似乎被精简掉了,使得阅读过程更多地是信息的输入,而非思想的碰撞。对于那些希望在阅读中获得灵感、激发创新的读者,这本书带来的启发可能有限。

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