1,PTN950收光是多少属于正常

要看具体是什么类型、什么速率的光模块啊 按照做传输的经验,-10dB左右的收光,都是比较适中的。 不会过载,也不会低于灵敏度。

PTN950收光是多少属于正常

2,ptn光功率的寿光的正常指标值是多少

PTN设备上使用的光模块类型很多,有GE、10GE、155M、10G POS等等各种模块还分长距、短距等所以收光功率也是不一样的,确认一下具体的光模块类型,网上一收就有指标了。

ptn光功率的寿光的正常指标值是多少

3,PTN和SDH上的微波分别是什么型号

PTN和SDH都是有线光纤传输设备,微波是属于无线传输。PTN和SDH上的微波分别是什么型号,不理解你要的是什么。
PTN和SDH上边没有微波

PTN和SDH上的微波分别是什么型号

4,PTN网络目前承载有哪几种业务带宽是多少

大的分类:TDM业务和以太网业务。带宽 :VOIP,2G基站业务这些都是开2M 3G基站,专网业务这些在4M-100M不等。 GPON、3G RNC侧都是GE。

5,PTN中16E14FE电2GE光电什么意思

PTN中16E1:表示16个2M4FE电:4个100M电口2GE光/电:2个1000M光口/电口这个应该是PTN 910设备的可以承载的容量
支持一下感觉挺不错的

6,华为PTN设备标准ACL对应的表号范围是

1000-3999。华为PTN设备是用在接入层和汇聚层代替SDH的光传输设备。而ACL负责管理华为用户配置的所有规则,并提供报文匹配规则的算法。每个ACL作为一个规则组,可以包含多个规则。规则通过规则ID(rule-id)来标识,规则ID可以由用户进行配置,也可以由系统自动根据步长生成。一个ACL中所有规则均按照规则ID从小到大排序。规则ID之间会留下一定的间隔。如果不指定规则ID时,具体间隔大小由“ACL的步长”来设定。例如步长设定为5,ACL规则ID分配是按照5、10、15……来分配的。如果步长值是2,自动生成的规则ID从2开始。用户可以根据规则ID方便地把新规则插入到规则组的某一位置。而PTN基于ACL的对应的标号范围在1000-3999之间。

7,ptn光功率的寿光的正常指标值是多少

我是来看评论的
PTN设备上使用的光模块类型很多,有GE、10GE、155M、10G POS等等各种模块还分长距、短距等所以收光功率也是不一样的,确认一下具体的光模块类型,网上一收就有指标了。

8,PTN和SDH到底有什么区别

百科里面有的我就不说了,通俗点说主要有以下几点区别1sdh和ptn所用原理不同,sdh属于可靠传输,ptn属于不可靠传输。假如开一条10m专线,sdh会先占用10m的资源,不管用不用都占着。ptn会根据流量自动分配带宽。2ptn相对sdh来说更先进一点,当然这是相对的,不是绝对的。3sdh三大运营商都在用,但是基本属于淘汰阶段产品,ptn只有移动在用,目前4g就承载在ptn上面。

9,ptn是什么意思

PTN(Packet Transport Network------分组传送网) PTN支持多种基于分组交换业务的双向点对点连接通道,具有适合各种粗细颗粒业务、端到端的组网能力,提供了更 加适合于IP业务特性的“柔性”传输管道;点对点连接通道的保护切换可以在50毫秒内完成,可以实现传输级别的业务保护和恢复;继承了SDH技术的操作、 管理和维护机制,具有点对点连接的完整OAM,保证网络具备保护切换、错误检测和通道监控能力;完成了与IP/MPLS多种方式的互连互通,无缝承载核心 IP业务;网管系统可以控制连接信道的建立和设置,实现了业务QoS的区分和保证,灵活提供SLA等优点。 另外,它可利用各种底层传输通道(如SDH/Ethernet/OTN)。总之,它具有完善的OAM机制,精确的故障定位和严格的业务隔离功能,最大限度地管理和利用光纤资源,保证了业务安全性,在结合GMPLS后,可实现资源的自动配置及网状网的高生存性。
ptn 是packet transport network 单词缩写,意思是分组传送网,ptn是继sdh之后的主流传送网技术.

10,现在PTN技术的标准有哪些

作为电信运营网络的基础支撑网络,传送网络始终是为了满足所承载的业务需求并且优先于业务而发展的。以电路交叉为核心的SDH设备在近10年的黄金发展期里,覆盖了几乎整个电信网的骨干核心层、汇聚层、接入层等设备层次。后期,在IP业务的驱动下,MSTP设备得到了长足发展,但MSTP设备仍然是以电路交叉为核心的SDH设备,只是增加了一些数据业务的接口,可以实现数据业务的透明传输以及一些简单的业务汇聚。近几年,业务的IP化已经从电信网络的边缘逐渐向核心蔓延,这些业务不但有固网数据,还包括近几年发展起来的3G业务。在这种趋势下,必然要求传输网络IP化,即要求传送网络由电路交叉核心向分组交换核心的转换,利用分组交换核心实现分组业务的高效传送。 将分组交换核心引入到传送网络已经成为从运营商到设备厂商的共识。各设备厂商和标准组织纷纷推出了以不同技术为基础的分组传送设备。依照技术基础的不同,可以将这些标准设备分为三种主要类型。 T-MPLS技术体制 T-MPLS是核心网技术的向下延伸。使用基于IP核心网的MPLS技术,简化复杂的控制协议,简化数据平面,增加强大的OAM能力、保护倒换和恢复功能;提供可靠的QoS、带宽统计复用功能。T-MPLS构建于MPLS之上,它的相关标准为部署分组交换传输网络提供了电信级的完整方案。需要强调的是,为了维持点对点OAM的完整性,T-MPLS去掉了那些与传输无关的IP功能。 T-MPLS的基本技术特点:充分利用了面向连接MPLS技术在QoS、带宽共享、区分服务等方面的技术优势;简化了复杂的MPLS控制协议簇以及数据平面,去掉了不必要的转发处理,更加适合分组传送的需求;增加了层网络的概念,T-MPLS层网络独立于客户信号和控制网络信号;增加了传送网特性的OAM和保护倒换。 T-MPLS技术与MPLS技术之间的关系:T-MPLS继承了MPLS体系架构的部分概念定义、转发原理等,同时对MPLS系统架构进行简化和扩充。T-MPLS借用了MPLS的内容和概念,包括标签转发原理、标签交换路径(LSP)、区分业务(Diff-Serv)、标签空间和标记分配、TTL处理,并在MPLS基础上进行了简化和扩充。简化MPLS的复杂协议簇,简化控制层面;不支持PHP,简化数据转发平面;不支持标签的合并(Merging);扩充标记栈深度,不限制标记栈的深度;支持双向LSP;增加了OAM功能;增加了线性子网保护和环网保护,支持APS协议;引入了层网络概念。 PBT技术体制 PBT-TE是提供商网桥的改进,允许配置流量工程和保护。PBT几乎是在标准的提供商骨干网桥上添加路由配置而完成的。PBT技术的主要优点体现在关闭传统以太网的地址学习、地址广播以及STP功能,以太网的转发表完全由管理平面进行配置;具有面向连接的特性,使得以太网业务具有连接性,以便实现保护倒换、OAM、QoS、流量工程等传送网络的功能;PBT技术承诺与传统以太网桥的硬件兼容,数据包不需要修改,转发效率高。 PBT的基本技术特点:使用运营商MAC加上B-TAG进行业务的转发,从而使电信级以太网得到运营商的控制而隔离用户网络;新增I-TAG标记来标示一个业务实例;PBT在运营商网络层面关闭了复杂的MAC地址学习、广播、生成树协议等传统以太网功能,避免广播包的泛滥;使用ProviderMAC+VLANID进行业务的转发,具有面向连接的特征,实现电信级网络所需要的一些特征,包括保护倒换、QoS等电信级传送网络的功能;可以基于现有以太网交换机的硬件实现。 PBT与PBB之间的关系:PBT可以做到硬件与商用网桥PBB完全兼容。可以将PBT看做在PBB基础上通过简化和扩充完成的。在PBB的基础上,PBT去掉了以太网的无连接特性,增加以太网OAM和连接保护功能,数据转发比较简单。 EOMPLS技术体制 EOMPLS技术是在MPLS技术的基础上简化完成的,主要是使用MPLS协议建立的链路层承载Ethernet业务,通过PWE3技术完成多种业务的传送。去掉了IP的无连接协议,保留了原有的链路控制协议,增强了OAM和保护功能。EOMPLS技术可以直接借用MPLS的控制平面完成连接的建立。 三种分组传送技术来源于不同的技术基础,孰优孰劣在目前还难以判定。哪一种技术能够成为主流,还要取决于各大技术阵营间的博弈,以及能够支持该技术的下游产业链的成熟程度。比较三种技术的共同点,也正是PTN产品所必须具备的设备要素:必须具备分组交换的核心,以提高IP化业务的传送效率;能够提供面向连接的特性,从而保证具备可管理、可配置的电信级要求;可以提供OAM特性和连接保护特性。三种技术的共同特征,决定了三种设备在硬件形态上趋同,所不同的是设备内部运行的软件核心。这可能也将最终导致三种技术走向融合。

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