光传送网节点技术中的光交叉连接器的光交换单元可采用()几种基本交换机制。
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WDM光传输网属于()的光信号处理,类似于现存的电路交换网,是粗粒度的信道分割。
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光分组交换的关键技术有光分组的产生、同步、缓存、再生和光分组头重写以及分组之间的光功率的均衡等。
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ASON网络作为具有分布式智能的光传送网,它的最大特点就是在传送平面和管理平面的基础上引入了具有智能的控制平面,使用了()等技术。
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WDM光传送网中的节点分为()节点、()节点和()节点。
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S320-O4CS板主要提供2个STM4的光接口和系统的全交叉,包括()个AU4容量的低阶交叉,包括()的光方向,()的光方向和一个支路方向。
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采用不同交换技术的交换节点设备通过传送网互连在一起就形成了不同类型的()。
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任意节点的光线路板可以互换。
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安装在室内分光分纤箱内的光分路器按终期容量配置时,其尾纤可采用固定接续方式与外部光缆连接,选用的光分路器尾纤长度不宜少于()
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DWDM是一种能在一根光纤上同时传送多个携带有信息(模拟或数字)的光载波,只需通过增加()实现系统扩容的光纤通信技术。
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384×384的光交叉矩阵最多能支持多少个10G方向的交叉。
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灯具的光特性主要用下面()技术数据来说明.
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在正色散区,波长较长的光传送()。
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长途传输时光纤(或光缆)的作用是传送光信号,一根光纤传送()方向的光信号。
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根据《YDT 5144-2007自动交换光网络(ASON)工程设计暂行规定》,ASON传送节点设备的交叉连接矩阵必须是()。
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自动光交换网络是在ASON()控制下完成光传送网内光网络连接自动交换的新型网络。
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光传送网OTN(OpticalTransportNetwork)是由ITU-TG.872、G.798、G.709等建议定义的一种全新的光传送技术体制,它包括()和电层的完整体系结构,对于各层网络都有相应的管理监控机制和网络生存性机制。
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光纤通信技术中的光孤子源发出的光孤子应具有()型或高斯型的轮廓。
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WDM光传输网属于()级别的光信号处理,类似于现存的电路交换网。
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在波分复用系统中的OTU负责将()光信号转换成符合G.957技术标准的光信号。
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光交换技术的关键之一是当传输的光信号进入交换机时,不再需要().
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一个无源光网络包括一个安装于中心控制站的光线路终端(OLT)和一级一批配套的安装于用户场所的光网络单元(ONUs)。在OLT与ONU之间的光配线网(ODN)包含了光纤以及无源分光器或者耦合器()
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在对使用光放大器的光传送段进行前,应关闭放大器发光()
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在WDM设计中,只要通过足够多的EDFA级联来补偿传送过程中的光功率损耗,则系统可以无限制地传送很长的距离。()
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光交换技术的关键之一:当传输的光信号进入交换机时,不再需要()