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发表于 2015-7-14 15:35:36 |显示全部楼层
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发表于 2015-7-16 19:17:01 |显示全部楼层
写得非常好!浅显易懂!先收藏了慢慢看!

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发表于 2015-7-17 21:04:03 |显示全部楼层
本帖最后由 chensha 于 2015-7-17 21:05 编辑
小雨哥 发表于 2015-4-17 16:39
西安的,安康常去,好地方


楼主大神也是西安的,在哪里工作,我也是西安人,干传输的。正在看你的资料,好想顶礼膜拜呀!不如收我为徒吧,师傅大神!

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chensha  不,应该是大神师傅!  详情 回复 发表于 2015-7-17 21:04

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发表于 2015-7-17 21:04:33 |显示全部楼层
chensha 发表于 2015-7-17 21:04
楼主大神也是西安的,在哪里工作,我也是西安人,干传输的。正在拷你的资料,好想顶礼膜拜呀!不如收我为 ...

不,应该是大神师傅!

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  三级通信军士

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发表于 2015-7-17 21:11:33 |显示全部楼层
小雨哥 发表于 2015-4-23 21:19
发起一个讨论,希望得到大家的支持和参与!!!

此文如果出书,名字是叫《大话传送网》还是《大话传输网 ...

传输吧,一般在设计院厂家或者运营商的专业分类里边都说传输,但是抱歉我总体书的内容没有看完,所以也不能绝对的说。大神师傅!

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发表于 2015-7-17 21:16:25 |显示全部楼层
cold_water 发表于 2015-4-24 09:46
传输网一般分为:骨干层-汇聚层-接入层
骨干一般采用OTN设备或DWDM设备,汇聚层一般式采用大容量的10G/2 ...

唉,百度知道的东西一般没有多少信息量,还不如按习惯来呢,人也好动。而且就这样叫传输的话,知道的人也多,搞传输的都会买吧。说个传送网还要想想,和自己有没有关系呢,是ip那边的传送呢,起码小女子俺会这么想,仅供前辈们参考!

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发表于 2015-7-17 21:20:59 |显示全部楼层
小雨哥 发表于 2015-5-7 21:46
PTN各端口的IP地址,是为了实现ARP协议获取对端MAC地址

看小雨哥回答问题,随便一个,通俗易懂,点个赞!

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发表于 2015-7-17 21:37:02 |显示全部楼层
今天才发现,谢谢了!

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发表于 2015-7-18 22:51:15 来自手机 |显示全部楼层
小雨哥 发表于 2015-5-21 00:38
向大家要掌声,小雨哥不要脸的精神也是拼了

此处应该有掌声,不过还是希望小雨哥能多讲些ptn的oam和保护方面知识,谢谢了!

点评

小雨哥  感谢捧场,一下这么多条回复,好感动。 第一遍连载已经结束,第二遍会增加对分组网PTN、ipran的介绍,不过要等一段时间,还没写到这一章  详情 回复 发表于 2015-7-19 00:20

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发表于 2015-7-19 00:20:18 |显示全部楼层
chensha 发表于 2015-7-18 22:51
此处应该有掌声,不过还是希望小雨哥能多讲些ptn的oam和保护方面知识,谢谢了!

感谢捧场,一下这么多条回复,好感动。

第一遍连载已经结束,第二遍会增加对分组网PTN、ipran的介绍,不过要等一段时间,还没写到这一章

点评

chensha  不用感谢,你都和大家分享了这么多知识。而且刚一看你的帖子就感觉说到我心里去了,后边很多你的回复也说的很好,我就激动很,也就一个劲回复。最近在学ptn,有很多东西感觉弄不明白,就希望ptn部分能多些,呵呵!最  详情 回复 发表于 2015-7-20 10:34

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发表于 2015-7-20 10:34:25 |显示全部楼层
小雨哥 发表于 2015-7-19 00:20
感谢捧场,一下这么多条回复,好感动。

第一遍连载已经结束,第二遍会增加对分组网PTN、ipran的介绍, ...

不用感谢,你都和大家分享了这么多知识。而且刚一看你的帖子就感觉说到我心里去了,后边很多你的回复也说的很好,我就激动很,也就一个劲回复。最近在学ptn,有很多东西感觉弄不明白,就希望ptn部分能多些,呵呵!最后还是要谢谢你!:)

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发表于 2015-7-20 16:52:40 |显示全部楼层
好东西,上班刚开始接触这方面,学习学习...

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发表于 2015-7-22 01:03:45 |显示全部楼层
本帖最后由 小雨哥 于 2015-7-28 00:23 编辑

1.3、数字通信—“0”和“1”的世界
在模拟通信系统中,信号在传递过程中产生了无法逆转的形变,我们既然做不到完美,那么我们能不能降低一点点要求,退而求其次,使用数字信号呢?
其实对于绝大多数人来讲,模拟和数字两种信号的差别是微乎其微的,比如对于24位的色彩,谁能分清这1600多万种颜色呢?这千万级的色彩中间的那些色彩有多少人能够感受得到?相信很多人玩过一款“找不一样的色彩”的小游戏,在一个色块矩阵中只有一块的颜色不同,越到后面色块越多色差越小,看的眼睛都已经花了,基本就到了我们人类的极限。
1-9人肉眼对色彩的分辨.png
图1-9 人的肉眼对于色彩的分辨
抛去艺术家的情怀不说,数字通信以绝对的优势迅速占领了整个通信领域,数字化的过程是通过三板斧—“抽样”“量化”“编码”,将无限变为有限之后,再多的信息也可以存储在小小的硬盘、光盘里,也可以无损的传递到世界每一个角落。
1-10数字信号波形.jpg
图1-10 数字信号波形
1.3.1 抽样—时间空间的离散
数字化第一板斧:抽样,抽样做了一件事情,实现了时间和空间的离散。为什么叫做抽样,就和上级视察差不多,一个部门那么多人,那么多工作内容领导检查不过来,随便抽查几个看一看,这个部门的大致工作情况也就了解了,而抽样的关键的问题就是要抽多少样,才能够客观真实的反应信息的本来面目。
声波在每一个时间点对应一个幅度,视频信号在每个时间点对应一幅图像,而我们绝大多数人类通过眼睛、耳朵实际上能够感知信息的频率都是有限的,换句话说,两个信息间隔时间太近我们人类并没有感觉。
对于声波,奈奎斯特定律告诉我们,只要当采样频率大于信号带宽的2倍时(fs.max>=2fmax),采样之后的数字信号就基本完整地保留了原始信号中的信息。我们人类的耳朵能够听到的频率一般为20-20Khz,人声的频率范围为300-3.4Khz,我们对于声波的抽样频率就取决于实际用途,如果是对音乐抽样,实际应用中一般最高抽样频率是44.1khz(高于20khz的2倍),我们在;而如果只是打电话,只是为了传递人声的话,以8khz(8000次/秒,高于3.4khz的2倍)的频率去抽样,就能够做到还原人声的本身。
对于视频,人眼的视觉暂留时间(一幅画面在人眼中短暂停留的时间)大概为二十四分之一秒左右,也就是每秒钟在我们眼前闪过大于24幅画面对于我们来说就是连续的,帧频再提高当然会感觉更加流畅,但是里面的信息我们肉眼是捕捉不到的。《最强大脑》第二季第二期有个捕风者曹全全,可以在电影播放过程中捕捉1/24秒的画面,惊呆了在场嘉宾观众,也就证明了这不是一般人能做到的,要不怎么就成了最强大脑了呢?
声波和视频的抽样完成了时间的离散,每隔最多1/8000秒抽取一个人声的振幅值,每隔最多1/24秒截取一幅画面,只要将这些信息能够保留下来,就可以达到基本等同于原本连续的信息的效果。对于时间轴来说,人类需要多少个时间点的信息,数字信号就按照不低于这个频率的抽样,这8000个是老百姓普遍能分辨的极限,而不是我们的最大能力,如果对于你来说声音每秒8000个抽样不够,抽2万次也不是问题,只要不是无数个就都能够做到。
1-11抽样过程.jpg
图1-11 抽样过程
对于一幅图片本身是没有“由多少个点组成”这个说法的,我们可以人为的将之分成很多个点—像素,将每一个像素的颜色值提取出来,只要这些像素重新组合成图片后我们肉眼看不出和原图的区别,我们就可以按照这个像素去抽样,也就是我们常说的照相的多少万像素,从图片到像素的抽样就是空间的离散。像素具体取多少要看我们的用途,图片是要在手机上看还是打印成巨幅的广告,对于像素的要求是不同的,记得早期的数码相机五六百万像素就很OK了,而现在的手机像素也已经达到千万像素以上,人类的需求和科技水平都在不断提高。
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家园副管06 + 20 + 20

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发表于 2015-7-22 08:39:01 |显示全部楼层
楼主厉害,顶你

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注册:2011-5-198
发表于 2015-7-22 13:02:24 |显示全部楼层
楼主写的很形象,理解起来很容易,楼主的看书和我差不多,看着看着就困了,但是又不得不看

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注册:2006-9-12
发表于 2015-7-25 11:37:06 |显示全部楼层
讲得太好了,通俗易懂。

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发表于 2015-7-28 00:21:45 |显示全部楼层
本帖最后由 小雨哥 于 2015-7-28 00:22 编辑

1.3.2 量化—退而求其次
数字化第二板斧:量化。量化做了一件事情,实现了信息值的离散。其实量化我们并不陌生,我们生活中无时无刻不在对信息进行量化,比如:
张三的身高1米78,真的就是整整1米78么?
我今天中午吃了一碗米饭,这一碗有多大,到底是多少粒米?
中华人民共和国领土面积960万平方公里,一平方米都不多不少么?
明代烽火制中,“见敌一、二人至百余人举放一烽一炮,五百人二烽二炮,千人以上三烽三炮……”这就是量化;我们将考试成绩分为优良中差,这也是量化;4S店让我们的车子每隔5000公里做一次保养,这还是量化。
什么是量化?简单的说就是四舍五入;为什么要量化?要将无限可能的信息变为有限;为什么信号可以被量化?因为我们没有必要那么较真,一个信息的值在能够达到一定精确度之后,小数点后面很多位并不重要,如果说我的身高是1.78125米是不是感觉很奇怪。
经过抽样的信号,只是在时间上被离散成为一个个的样本,而每个样本还是一个有无穷多个取值的连续变化量,必须要将其转化为有限个离散值,才能做到数字化。
1-12量化.jpg

图1-12 量化过程
其实,量化的意义还不止是将信息量变为有限这么简单,对于通信系统来讲,还有一个重要的意义。
假如,我们要将一个电平值传到对端(就是要传递一个数字),这个电平值的变化范围是0-10V,就说是9.9V吧,这个9.9V到了对端衰减成了9.8V。前面书说过,如果用模拟通信的方式,我们收到这个9.8V的时候,是无法知道对方发送的原始信息是多少的,因为一切皆有可能,现在用数字通信的方法,我们对这个电平值量化为每隔0.5V一个值,就是0、0.5、1…9、9.5、10一共这么21个电平值,在信号的源端我们将9.9V量化成了10V,这9.9和10之间的0.1V差值就是数字化必须付出的代价。
到了收端收到了9.8这个电平,收端就只有两个选项:9.5和10,于是按照四舍五入的原则判定这个值为10,如果我还要向下一个站点传递这个信息,就重新按照10V的电平去发送。10只要不衰减到9.75这个门限值以下,我们就判定它是10,这对于通信网来说是意义重大的,无论是有线还是无线通信,已知距离的前提下我们都可以估算出信号衰减的幅度,也就是说10V经过多远会衰耗到门限值9.75是可以计算的,只要在此之前我们将信号接收、判定(判断9.8就是10)、再生(9.8重新变成10)之后再重新发出去(完成这个功能的实体就是中继),只要每隔一定距离建设一个中继站,信号就可以一直无损的传递下去,直到天涯海角。
1-13判决再生.jpg

图1-13 接收端的判决再生
量化的实现过程很简单,就是设定一些离散的值去表示信息。实际应用中也不一定是上例中那样等差的数列,对于语音信号都是采用非均匀量化的诸如“μ率”和“A率”,就像我们统计考试成绩,60分以上是10分一档,60分以下就不再分6个档,统统归为不及格,还有统计企业规模,0-50人是一档,5000-10000人是一档,也是非均匀量化的例子。
1-14非均匀量化.jpg

图1-14 非均匀量化
这是根据对数据的统计分析,一个在一定范围内随机变化的值在最大值和最小值附近的出现概率都比较低,而平均值附近出现概率比较高,总之,非均匀量化是要让有限的量化值最大限度的发挥效果。

已有 1 人评分经验 家园分 收起 理由
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发表于 2015-7-28 11:54:09 |显示全部楼层
讲的很好,受益匪浅,谢谢楼主的分享~

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Male不在线
bb2

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注册:2006-8-30
发表于 2015-7-29 12:36:06 |显示全部楼层
小雨哥 发表于 2015-6-18 22:44
4.4    我给网络当医生就像我们人会生病一样,传送网每隔一定的时间会出现各种问题,有问题就需要解决,没有 ...

一口气看完,收获良多,感谢小雨哥的无私分享!另对于4.4节中如下内容有些不太理解,40万*4是指每波道两端设备造价为40(2×20),共4个波道么?也就是说共享波道的方案共需10端设备,而独享波道的方案共需8端设备?
请指点,谢谢!
对于这个例子我们算一笔账,比如这一组板件(2线路+1支路)造价是20万,我们这2波就需要5*2*20万=200万,实现的总带宽是20G,也就是10万/G的单位带宽造价,给每个站点带来的带宽是5G。
而如果我们下图的方式,中心局到每个点开通一个10G波道,造价就是40万*4=160万,实现总带宽是40G,单位带宽造价为4万/G,每个站点独享10G带宽


点评

小雨哥  我这个是举例子,是粗算,是为了说这个道理,大前提都是所有波道配置ODUk保护,所以每个站点都是东西向两块线路板 假设一个站点的线路板2块+支路板1块的价格是20万 一个站点,不管你是用1/4个波道还是1个波道,  详情 回复 发表于 2015-8-1 00:12

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注册:2011-6-21
发表于 2015-7-31 11:23:14 |显示全部楼层
小雨哥 发表于 2015-4-27 22:25
3.4              IP网基础—三层路由 依靠二层交换机,我们可以组建一个小型的局域网,可以包含数十台主机 ...

请教个问题哈3.4 三层路由这一小节。
“交换机可以通过IP地址判定数据包是否是局域网内,如果目的IP地址不是本网络(或子网),就会将目的MAC地址改为网关的MAC地址,将该数据包转发给网关,再由网关转发出去。”
这里我理解是直接扔给网关,目的MAC地址是不变的吧?

点评

小雨哥  没错,是PC知道目的主机非同一网段,发送ARP请求给网关,获取网管MAC地址 感谢提醒,有些地方理解有误,期盼大家多多提出意见  详情 回复 发表于 2015-8-1 00:21

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