按带的横剖面形状是矩形、梯形和圆形,带可分为: 平型带[图4-2( a)]、三角带[图4-2( b)]和圆型带[图4-2( c)]。本章着重讨论三角带传动。沿三角胶带中性层 量得的周长称为节线长度L,用于带传动的几何尺寸计算。 带传动的外廓尺寸较大。 传动效率较低,三角带传动的效率一般为η=0.90 ~0.94。此外,带传动由于存在摩擦会产生电火花,故不能用于可能发生爆炸的场合。三角带传动的传动比一般为i≤7,少数可达10。......
2023-06-16
1.接入网的特点
由于在电信网中的位置和功能不同,接入网与核心网有着非常明显的差别。接入网主要具有以下特点。
(1)具备复用、交叉连接和传输功能
接入网主要完成复用、交叉连接和传输功能,一般不具备交换功能,但有些接入系统也增加了交换功能,Y.1231建议的IP接入网即具有交换功能。
(2)接入业务种类多,业务量密度低
接入网的业务需求种类繁多,除接入交换业务外,还可接入数据业务、视频业务以及租用业务等,但是与核心网相比,其业务量密度很低,经济效益差。
(3)网径大小不一,成本与用户有关
接入网只是负责在本地交换机和用户驻地网之间建立连接,但是由于覆盖的各用户所在位置不同,造成接入网的网径大小不一。例如,市区的住宅用户可能只需1~2 km 长的接入线,而偏远地区的用户可能需要十几千米的接入线,其成本相差很大。而对核心网来说,每个用户需要分担的成本十分接近。
(4)线路施工难度大,设备运行环境恶劣
接入网的网络结构与用户所处的实际地形有关系,一般线路沿街道敷设,敷设时经常需要在街道上挖掘管道,施工难度较大。另外,接入网的设备通常放置于室外,要经受自然环境甚至人为的破坏,这对设备提出了更高的要求。据美国贝尔通信研究中心估计,由于电子元器件和光元器件的性能随温度呈指数变化,所以接入网设备中的元器件性能恶化的速度比一般设备快10倍,这就对元器件的性能和极限工作温度提出了相当高的要求。
(5)网络拓扑结构多样,组网能力强大
接入网的网络拓扑结构具有总线型、环型、单星型、双星型、链型、树型等多种形式,可以根据实际情况进行灵活多样的组网配置。其中环型结构可带分支,并具有自愈功能,优点较为突出。在具体应用时,应根据实际情况有针对性地选择。
2.接入网的技术分类
接入网的概念最早是从电信网中演变而来的,但经过多年的演进和发展,已经超出了传统电信网的范围,涉及移动网络、广播电视网、互联网和电网中的接入技术,因此目前更倾向于针对具体接入技术展开讨论。就目前的技术研究现状而言,接入技术主要分为有线接入技术和无线接入技术。各种方式的具体实现技术多种多样,特色各异。表11.1列出了目前接入网的多种接入技术,是根据媒质类型来划分的。
表11.1 接入网的接入技术分类表(根据媒质类型划分)
有线接入主要采取如下措施。
①在原有铜质导线的基础上通过采用先进的数字信号处理技术来提高双绞铜线对的传输容量,提供多种业务的接入。
②以光纤为主,实现光纤到路边、光纤到大楼和光纤到家庭等多种形式的接入。
③在原有CATV 的基础上,以光纤为主干传输,经同轴电缆分配给用户的光纤/同轴混合接入。
④在现有电网的基础上,利用电力线作为传输媒质,为用户提供互联网接入和远程抄表等应用。
无线接入技术主要采取微波一点多址等固定无线接入技术、陆地移动和卫星等移动接入技术。这类技术大部分已在第10章讲述,因此本章不再涉及。
有线和无线相结合的综合接入方式也在研究之列,如光载无线(RoF)接入技术等。
上述接入技术分类是根据传输媒质类型划分的,从业务角度看,支持互联网业务的以太网接入技术和支持综合业务的多业务传送平台(MSTP)技术近年来也得到了广泛关注和迅速发展。
以太网接入技术是随着互联网业务的迅速增长,由传统以太网技术渗透到接入网领域而形成的。它具有简单、低廉等显著特点,受到了越来越多的关注,正在得到迅速发展。这类技术同时支持固定接入和移动接入,其基本原理已在第6章讲述,因此本章不再涉及。
多业务传送平台(MSTP)是在SDH 基础上发展演变而来的,基于SDH 平台实现时分复用模式(TDM)、异步转移模式(ATM)和以太网等多种业务的接入、处理和传送,并提供统一的网管,适合作为网络边缘的融合节点技术支持混合型业务。
从目前通信网络的发展状况和社会需求可以看出,未来接入网的发展趋势是网络数字化和接入无线化,业务综合化和IP化,传输宽带化和光纤化。在此基础上,实现对网络的资源共享、灵活配置和统一管理。由于光纤具有容量大、速率高、损耗小等优势,光纤到户是接入网最理想的选择,目前我国的接入网已经大部分实现了光纤到户。另外,考虑到移动接入的便利性和以太网接入的业务亲和性,价格和技术等多方面因素,以及大型企事业单位、厂区、商区、人口密集和稀疏地区等众多不同应用场景,接入网将维持上述多种接入技术共存的局面。
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