Optinen viestintä Terminologia Cheat Sheet (51-100 terminologiaa)

Apr 22, 2020

Jätä viesti

51. FA Taajuus ketteryys
Viittaa lähettävän järjestelmän kykyyn automaattisesti hypätä ympäristöön ulkoisten olosuhteiden muutosten mukaan.


52. CSMF yhteinen yhden tilan kuitu
Yksitilainen kuitu, joka täyttää ITU-T:n vaatimukset. G.652, usein kutsutaan ei-dispersio-siirtää kuitua, on nolla hajonta alhainen tappio alueella 1.3um ikkuna ja toimii aallonpituus 1310 nm (tappio 0,36 dB/km). Onnistuessaan etenemistä valokaapeliteollisuuden ja puolijohde lasertekniikka, toiminta-aallonpituus kuitulinjan voidaan siirtää pienempi tappio (0,22 dB/km) 1550 nm kuituikkuna.


53. DSF dispersio-vaihdettu kuitu
Yksitilainen kuitu, joka täyttää ITU-T G.653:n vaatimukset, on nollahajontaaallonpituus siirretty hyvin alhaiseen 1550 nm:n häviöön.


54. GE Gigabit Ethernet -yhteys
Gigabit Ethernet -standardi käynnistettiin virallisesti lokakuussa 1997, ja enimmäissiirtonopeus on 1 Gbps, ja se on taaksepäin yhteensopiva Ethernet-tekniikan ja Fast Ethernet -tekniikan kanssa.


55. GIF-luokiteltu indeksikuitu
Valo kulkee sinimuotoisessa muodossa kaistanleveydellä 1-2 GHz.km, jota käytetään joissakin laajoissa, jotka eivät ole liian nopeita.


56. GS-EDFA Gain siirretty Erbium-doped kuituvahvistin
Ohjaamalla dopedkuidun hiukkasinkuortoa 1570-1600 nm-kaistaa on vahvistettu, ja se voidaan yhdistää yhteiseen EDFA:hon laajakaistavahvistimen saamiseksi, jonka kaistanleveys on noin 80 nm.


57. GVD-ryhmän nopeuden hajonta
Nopeassa ja suuren kapasiteetin optisen kuidun viestinnässä optisen pulssin kirjekuoren muoto muuttuu optisen kuituaineen epälineaarisuuden vuoksi. Tämä muutos vaikuttaa vastaanottamiseen optisen signaalin kutsutaan ryhmän nopeus hajonta, ja ryhmän nopeus hajonta aiheuttaa lähetyksen aaltomuodon. Laajentaa. G.654 Valorajan aallonpituus siirtää yksitilakuitua Tämä kuitusuunnittelun painopiste on vähentää 1550 nm: n nopeutta. Nolla hajonta kohta on noin 1310nm, joten hajonta 1550nm on suurempi, joka voi olla suurempi kuin 18ps / (nm.km). Yksi pitkittäinen tila laser voidaan poistaa vaikutukset hajonta. Sitä käytetään pääasiassa sukellusvene viestintä kuituviestintä pitkän regeneratiivisen etäisyyden.


58. HPF-suurpäästösuodatin
Se on suodatin, jonka avulla tietyn taajuuden ylittävät radioaallot kulkevat lähes ilman vaimennusta, kun taas muut aallot tämän taajuusalueen alapuolella ovat vakavasti heikennettyjä.


59. HRDS hypoteettinen viite digitaalinen jakso
Se on tutkintomalli, jossa on tietty pituus ja suorituskykymääritys, jota voidaan käyttää indikaattorien kohdistuksen viitemallina. SDH-numerokentässä on kolme pituutta 420 km, 280 km ja 50 km.


60. INTEGROITU IDLC-lisäsisältö
Laajakaista aktiivinen optinen verkko, eli Integrated Digital Loop Carrier System (IDLC) on siirto alustaperustuu SDH tai PDH, joka voi tarjota PSTN, ISDN, B-ISDN, DDN, LANE, Internet ja digitaalisen videon palveluja keskitetyn käyttäjän alueilla. Pääsy on myös ihanteellinen tapa integroida laajakaistayhteydet ja sillä on hyvät kehitysmahdollisuudet.


61. IDEN Integroidut digitaaliset parannetut verkot
iDEN-järjestelmä otettiin käyttöön Los Angelesissa vuonna 1994. Se on motorolan ehdottama digitaalinen klusterijärjestelmä. Se toimii 800MHz taajuusalueella. Noin kolmen vuoden edistäminen, se on otettu kaupalliseen soveltamiseen 13 maassa Pohjois-Amerikassa, Etelä-Amerikassa ja Aasiassa. Sen tärkein ominaisuus on, että se voi olla yhteensopiva GSM, sopii suuriin verkkoihin ja sopii paremmin PAMR sovelluksia.


62. IEEE 802.3 -laite
CSMA/CD LAN, Ethernet-standardi.


63. IEEE 802.11 -laite
Vuonna 1997 julkistettu langattoman lähiverkon tekniikan standardi IEEE 802.11 -määritys määrittää kolme fyysistä layer (PHY) -vaihtoehtoa: infrapuna, suorasekvenssileviämisspektri (DSSS) ja taajuushyppelytaajuus (FHSS). Koska langattoman lähiverkon siirtoväline (mikroaaltouuni, infrapuna) on hyvin erilainen kuin langallinen tietoväline, on joitakin uusia teknisiä ongelmia objektiivisesti. Tästä syystä IEEE802.11-protokolla määrittää joitakin tärkeitä teknisiä mekanismeja, kuten CSMA/CA-protokollan, RTS/CTS-protokollan jne. Elokuussa 1999 802.11-standardia tarkistettiin ja tarkistettiin edelleen. Kaksi uutta sisältöä, 802.11a ja 802.11b, lisättiin, mikä laajensi standardin fyysinen kerros ja MAC kerros eritelmät.


64. Jitter (jitter)
Yksi optisen SDH-siirtoverkon merkittävistä lähetysominaisuuksista määritellään digitaalisen signaalin tehokkaiden hetkien lyhyen aikavälin poikkeamaksi teoreettisesta määritetystä aika-asennosta.


65. K-kaista K
10G-12G satelliittiviestintään.


66. Ku Band Ku
12G-14G monisatelliittiviestintään.


67. LA-linjan vahvistin
Optinen vahvistin, joka kompensoi kuituhäviön runkolinjalla.


68. LEAF Suuri tehokas alue kuitu
Yhden tilan ei-nolla hajonta-siirretty kuitu, joka toimii 1550nm ikkunassa; verrattuna standardi ei-nolla hajonta-siirtynyt kuitu, se on suurempi "tehokas alue" ja tehokas alue on nostettu 72um2 tai enemmän, mikä suuri teho kantavuus. Käytetään suuritehoisen doped kuituvahvistimet, eli EDFA ja tiheä aallonpituus jako multiplexing teknologian verkoissa.


69. LANE LAN -emulointi
Kun ATM-kytkentä vaihdetaan Ethernetin kanssa, tarvitaan simulointiprosessi ATM-soluille.


70. LMDS:n paikallinen monipistejakelupalvelu
Erittäin suosittu laajakaistalangaton yhteysjärjestelmä, joka hyödyntää leviämisspektriä ja polarisaatiotekniikoita. Tukiasema kattaa noin 2-10 km ja voi tarjota jopa 4,8 G kaistanleveyttä. Sopii langattomaan käyttöön tiheään asutuilla alueilla.


71. LOF menetys Frame
Kun kehyksen synkronointitila on 3 ms, SDH-laitteen tulee siirtyä kehyksen hävikin tilaan. ja kun STM-N-signaali on jatkuvasti kiinteässä runkotilassa vähintään 1 ms: n ajan, SDH-laitteen pitäisi poistua rungon häviötilasta.


72. LOS signaalin menetys
Kun vastaanotettu optinen signaaliteho on aina tietyn raja-arvon Pd alapuolella (Pd vastaa BER ≥ 10-3) tietyn ajan (10 meitä tai pidempään), laite siirtyy LOS-tilaan.


73. LOP menetys osoitin
Jos 8 peräkkäiselle kehykselle ei löydy kelvollista osoitinta tai 8 peräkkäistä uutta tietolippua (NDF) on käytössä, laitteen on siirryttävä LOP-tilaan. ja kun havaitaan kolme peräkkäistä kelvollista osoitinta tai kaskadimerkintöjä, joissa on normaali NDF. Tämän laitteen pitäisi poistua LOP-tilasta.


74. MI Modulaatio epävakaus
Modulaatioepävakaus katkaisee välittömästi jatkuvan aallon (CW) signaalin tai pulssin, mikä tekee niistä moduloidun muodon. Kvasimonokromaattinen signaali tuottaa spontaanisti kaksi symmetristä taajuuskaistaa. Tätä ilmiötä voidaan havaita nollahajontaaallonpituuden ylittävillä alueilla.


75. MLCM-monitasoinen koodattu modulaatio
Monimutkaista koodin modulointimenetelmää voidaan pitää 64QAM-tilana. Suunnitteluidea on sama kuin TCM, joka tuo virheenkorjauksen aiheuttaman virheenkorjauksen virhetason virhealttiimpiin symboleihin, jotta koodausvirhe olisi mahdollisimman hyvä.


76. MMF multi-mode kuitu
Kaksi tai useampia kuitutiloja voidaan lisätä aallonpituuksilla.


77. MMDS-monikanavainen monipistejakelupalvelu
Usein kutsutaan langaton kaapeli, langaton järjestelmä käytetään yleensä lähettää kuvaliikennettä.


78. MVDS-monipistevideojakelupalvelu
Yhdistyneen kuningaskunnan kehittämä langaton tilaajayhteystekniikka, joka toimii 40,5–42,5 G:ssa, on hyvin samankaltainen kuin LMDS, mutta sitä käytetään pääasiassa tilausvideopalveluissa.


79. MQAM-kvadraattiamplitudimodulaatio
Monilukuinen kvadraatio amplitudi modulaatio on harjoittaja ohjausmenetelmä laajalti käytetty keskisuurten ja suurten kapasiteetin digitaaliset mikroaalto viestintäjärjestelmät. Tällä menetelmällä on korkea spektrin käyttöaste. Kun modulaationumero on korkea, signaalivektorisarjan jakautuminen on myös kohtuullista, ja se on myös kätevä toteuttaa. Tällä hetkellä 64QAM, 128QAM, jne., joita käytetään laajalti suuren kapasiteetin digitaalisissa mikroaaltoviestintäjärjestelmissä, kuten SDH-digitaalisessa mikromikroaaltouunissa ja LMDS:ssä, kuuluvat tähän modulaatiotilaan.


80. MSOH Multiplex -osan yleisajo
Vastaa multiplex-osan hallinnasta, johon pääsee vain päätelaitteella.


81. MSP Multiplexer -osion suojaus
Suojausmenetelmä SDH-valokuituviestintään, suojan tilavuus perustuu multipleksiosaan ja kytkentä määräytyy multipleksiosan signaalin ansioiden mukaan kunkin solmun välillä. Kun multiplex-osa epäonnistuu, multiplex-osan palvelusignaali koko solmujen välillä käännetään suojausosaan.


82. MZ Mach-Zehnder (MZ Mach-Zehnder)
Modulaattori jakaa syöttövalon kahteen yhtä suureen signaaliin modulaattorin kahteen optiseen haaraan. Näissä kahdessa optisessa haarassa käytetyt materiaalit ovat sähköoptisia materiaaleja, joiden taitekerroin vaihtelee ulkoisesti käytetyn sähköisen signaalin suuruuden mukaan. Koska optisen haaran taitekerroinmuutos aiheuttaa signaalin vaiheen muutoksen, kun kahden haarasignaalin modulaattorien lähtöpäät yhdistetään uudelleen, syntetisoitu optinen signaali on eri voimakkuutta vastaava häiriösignaali, joka vastaa sähköistä signaalia. Muutos muunnetaan optisen signaalin muutokseksi ja valon voimakkuuden modulaatio saavutetaan.


83. NA numeerinen aukko
Se osoittaa kyky kuitua vastaanottaa ja lähettää valoa. Mitä suurempi NA, sitä vahvempi kuitu pystyy vastaanottamaan valoa, ja sitä suurempi kytkimen hyötysuhde lähteestä kuidulle.


84. NC-verkkoyhteys
Verkkoyhteydet limittyvät aliverkkoyhteyksien ja/tai linkkiyhteyksien avulla, ja niitä voidaan pitää tämän monimutkaisen entiteetin abstraktina esityksenä. Se toimittaa päästä päähän -tiedot läpinäkyvästi tasoverkossa, joka on rajattu tcp-yhteyspisteellä.


85. NEL-verkkoelementtikerros
Perushallintataso vastaa yksittäisen verkkoelementin kokoonpanon, vian ja suorituskyvyn hallinnasta.


86. NML-verkon hallintakerros
Hallitse, valvo ja hallitse eri valmistajien verkkoalueita.


N87:n kanssa. E Verkkoelementti
Verkon muodostavaa perusyksikköä.


88. NZDSF non zero dispersion siirretty kuitu
Yksikäyttöinen kuitu, joka täyttää ITU-TG655 vaatimukset on hajonta-siirretty kuitu, mutta hajonta ei ole nolla 1550 nm (mukaan ITU-TG655, hajonta arvo välillä 1530-1565 nm on 0,1-6,0 ps /nm. Km) epälineaaristen vaikutusten, kuten neliaallon sekoittamisen, tasapainottamiseksi. Kaupalliset kuidut ovat kuin TrueWave kuitua AT & T, Corning n SMF-LS kuitu (joka on nolla-dispersio aallonpituus 1567,5 nm, tyypillinen nolla hajonta 0,07 ps /nm2.km) ja Corning's LEAF kuitua.


89. NNI-verkkosolmun liittymä
Se voi olla yksinkertainen solmu, jossa on vain kanavointitoimintoja, tai monimutkainen solmu, jossa on lähetys-, kanavointi-, ristikytkentä- ja kytkentätoimintoja.


90. OADM optinen lisää pudota multiplekseri
Sen tehtävänä on valita optinen signaali siirtolaitteesta paikalliseen optiseen signaaliin ja lähettää paikallisen käyttäjän optinen signaali toisen solmun käyttäjälle vaikuttamatta muiden aallonpituuskanavien lähettämiseen, toisin sanoen OADM toteutuu optisella verkkotunnuksella. Sähköisen lisäys-/pudotusmultiplekiserin toiminto perinteisessä SDH-laitteessa aikatoimialueella.


91. OA&M Toiminta, hallinto ja huolto
Verkonhallintaominaisuudet verkon suorituskyvyn valvontaan, vikojen havaitsemiseen sekä järjestelmän vianmääritykseen ja suojaukseen.


92. OFA optinen kuituvahvistin
Se viittaa uuteen kaikkioptiseen vahvistimeen, jota käytetään valokuituviestintälinjoissa signaalin vahvistusten saavuttamiseksi. Sen mukaan asema ja rooli kuitulinja, se on yleensä jaettu rele vahvistus, esivahvistus ja tehon vahvistus.


93. ODN optinen jakeluverkko
Optinen jakeluverkko, joka koostuu passiivisista optisista komponenteista


94. OAN Optinen liityntäverkko
Optiseen siirtoon perustuva liityntäverkkotekniikka

95. OBD optinen haarautumislaite optinen jakaja
Passiivinen optinen tehonjakaja (liitin), joka jakaa downlink-signaalin ja paria ylävirtaan signaali


96. OLT optinen linjaliitin
Tarjoaa liittymän verkkopuolen ja paikallisen kytkimen välille ja yhdistää yhden tai useamman ODN/ODT:n kommunikoidakseen käyttäjäpuolen lisälaitteiden kanssa.


97.ONU Optinen verkkoyksikkö
Tarjoaa optiselle liityntäverkolle käyttöliittymän, joka on yhdistetty yhteen ODN/ODT:hen.


98. OFS out of frame Toinen
Toinen, jossa on yksi tai useampi OOF-tapahtuma, on nimeltään OFS.


99. OM optinen multipleksi
Useita aallonpituuksia on multipleksoitu yhdeksi kuiduksi siirtoa varten.


100. OMSP Optinen Multiplex Osa Suojaa
Tämä tekniikka suorittaa vain 1+1-suojauksen optisella reitillä suojaamatta päätelaitetta. 1×2 optista jakajaa tai optista kytkintä käytetään alkuperäisen pään ja vastaanottavan pään osalta, ja yhdistetty optinen signaali erotetaan lähetyspäästä ja optinen signaali valitaan vastaanottavasta päästä. Optinen multipleksiosan suojaus on käytännöllinen vain, jos se toteutetaan kahdessa erillisessä optisessa kaapelissa.

Lähetä kysely