基于铁路通信传输系统面临的可靠性、生存性和互联互通等挑战,深入研究铁路通信网络组网方案。阐述了铁路通信传输网络的分层结构,包括局域网、接入网和主干网3个层次。然后,分析了传统的链型网和环网组网方案的局限性,提出了共享光路...基于铁路通信传输系统面临的可靠性、生存性和互联互通等挑战,深入研究铁路通信网络组网方案。阐述了铁路通信传输网络的分层结构,包括局域网、接入网和主干网3个层次。然后,分析了传统的链型网和环网组网方案的局限性,提出了共享光路技术、同步数字体系(Synchronous Digital Hierarchy,SDH)自愈环设计和网络分片技术3种优化技术。实验结果表明,这些优化技术在关键性能指标如业务倒换时延、频谱资源利用率和端到端时延等方面均取得了显著提升。展开更多
通过对铁路通信传输系统功能的描述,介绍了同步数字体系(Synchronous Digital Hierarchy,SDH)和光传送网(Optical Transport Network,OTN)的特点,以及在传输网中的应用和优化原则。结合铁路传输系统的三层网络结构,从保障业务的安全性方...通过对铁路通信传输系统功能的描述,介绍了同步数字体系(Synchronous Digital Hierarchy,SDH)和光传送网(Optical Transport Network,OTN)的特点,以及在传输网中的应用和优化原则。结合铁路传输系统的三层网络结构,从保障业务的安全性方面,分别介绍了骨干层、汇聚层和接入层传输系统的网络组网、设置原则,探讨了网络优化技术,并介绍了传输系统使用的光纤光缆及电源的应用原则与优化内容。展开更多
文摘基于铁路通信传输系统面临的可靠性、生存性和互联互通等挑战,深入研究铁路通信网络组网方案。阐述了铁路通信传输网络的分层结构,包括局域网、接入网和主干网3个层次。然后,分析了传统的链型网和环网组网方案的局限性,提出了共享光路技术、同步数字体系(Synchronous Digital Hierarchy,SDH)自愈环设计和网络分片技术3种优化技术。实验结果表明,这些优化技术在关键性能指标如业务倒换时延、频谱资源利用率和端到端时延等方面均取得了显著提升。
文摘通过对铁路通信传输系统功能的描述,介绍了同步数字体系(Synchronous Digital Hierarchy,SDH)和光传送网(Optical Transport Network,OTN)的特点,以及在传输网中的应用和优化原则。结合铁路传输系统的三层网络结构,从保障业务的安全性方面,分别介绍了骨干层、汇聚层和接入层传输系统的网络组网、设置原则,探讨了网络优化技术,并介绍了传输系统使用的光纤光缆及电源的应用原则与优化内容。