51.
หมายถึงความสามารถของระบบส่งโดยอัตโนมัติ hop เพื่อปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมตามการเปลี่ยนแปลงในสภาวะภายนอก
52. CSMF สามัญโหมดเดียวไฟเบอร์
เส้นใยแบบเดี่ยวที่ตรงตามความต้องการของ ITU-T G.652, มักจะเรียกว่าไฟเบอร์กระจายตัว-เปลี่ยน, มีการกระจายตัวเป็นศูนย์ในพื้นที่การสูญเสียต่ําของหน้าต่าง 1.3um และดําเนินการที่ความยาวคลื่นของ 1310 นาโนเมตร (การสูญเสียของ 0.36 dB / กม.). ด้วยความก้าวหน้าที่ประสบความสําเร็จของอุตสาหกรรมสายเคเบิลใยแก้วนําแสงและเทคโนโลยีเลเซอร์เซมิคอนดักเตอร์ความยาวคลื่นการดําเนินงานของสายใยสามารถโอนไปยังการสูญเสียที่ต่ํากว่า (0.22 dB / กม. ) 1550 นาโนเมตรหน้าต่างไฟเบอร์
53. DSF กระจายตัว-เปลี่ยนเส้นใย
เส้นใยโหมดเดียวที่ตรงตามความต้องการของ ITU-T G.653 มีความยาวคลื่นกระจายตัวเป็นศูนย์เลื่อนไปสูญเสียต่ํามากของ 1550 นาโนเมตร
54. จี๊กกะบิต
มาตรฐาน Gigabit Ethernet เปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนตุลาคม 1997 กับอัตราการถ่ายโอนสูงสุด 1 Gbps และเข้ากันได้กับเทคโนโลยี Ethernet และเทคโนโลยี Fast Ethernet
55. GIF เกรดดัชนีไฟเบอร์
แสงเดินทางในรูปร่าง sinusoidal กับแบนด์วิดธ์ของ 1-2 GHz.kmซึ่งจะใช้สําหรับ LANs บางอย่างที่ไม่เร็วเกินไป
56.
โดยการควบคุมระดับของการผกผันของอนุภาคของเส้นใยเจือ, 1570-1600 nm band จะขยาย, และสามารถใช้ร่วมกับ EDFA ทั่วไปเพื่อให้ได้เครื่องขยายเสียงบรอดแบนด์ที่มีแบนด์วิดธ์ประมาณ 80 นาโนเมตร.
57. GVD กลุ่มการกระจายตัวของความเร็ว
ในการสื่อสารด้วยไฟเบอร์ออปติกความเร็วสูงและความจุขนาดใหญ่รูปร่างของการเปลี่ยนแปลงของซองชีพจรแสงเนื่องจากความไม่เป็นเชิงเส้นของสื่อใยแก้วนําแสง การเปลี่ยนแปลงนี้มีผลต่อการรับสัญญาณแสงที่เรียกว่าการกระจายความเร็วกลุ่มและการกระจายความเร็วของกลุ่มทําให้เกิดคลื่นส่ง ขยายตัว G.654 ตัดความยาวคลื่นขยับเส้นใยโหมดเดียวนี้โฟกัสของการพิจารณาการออกแบบเส้นใยเพื่อลดอัตราของ 1550nm จุดกระจายศูนย์อยู่ที่ประมาณ 1310nm ดังนั้นการกระจายตัวที่ 1550nm จะสูงกว่าซึ่งสามารถมากกว่า 18ps/(nm.km) เลเซอร์โหมดตามยาวเดียวสามารถใช้เพื่อกําจัดผลกระทบของการกระจายตัว ส่วนใหญ่จะใช้สําหรับการสื่อสารใยสื่อสารใต้น้ําด้วยระยะทางที่ปฏิรูปยาว
58. ตัวกรองผ่านสูง HPF
มันเป็นตัวกรองที่ช่วยให้คลื่นวิทยุที่เกินความถี่บางที่จะผ่านเกือบโดยไม่ลดทอน, ในขณะที่คลื่นอื่น ๆ ด้านล่างวงความถี่นี้จะถูกลดทอนอย่างรุนแรง.
59. HRDS
มันเป็นแบบจําลองระดับที่มีความยาวที่แน่นอนและข้อกําหนดประสิทธิภาพการทํางานซึ่งสามารถใช้เป็นแบบจําลองอ้างอิงสําหรับการปันส่วนตัวบ่งชี้ สําหรับเขตข้อมูลหมายเลข SDH มีสามความยาวของ 420 กม. 280 กม. และ 50 กม.
60. DLC รวม IDLC
เครือข่ายแสงที่ใช้งานความเร็วสูงเช่นแบบบูรณาการ Digital Loop Carrier System (IDLC) เป็นแพลตฟอร์มการส่งขึ้นอยู่กับ SDH หรือ PDH ซึ่งสามารถให้ PSTN, ISDN, B-ISDN, DDN, LANE, อินเทอร์เน็ตและดิจิตอลวิดีโอสําหรับพื้นที่ผู้ใช้ส่วนกลาง การเข้าถึงยังเป็นวิธีที่เหมาะที่จะรวมการเข้าถึงบรอดแบนด์และมีศักยภาพที่ดีสําหรับการพัฒนา
61.IDENแบบบูรณาการเครือข่ายดิจิตอลที่เพิ่มขึ้น
ระบบ iDEN ถูกนํามาใช้ในลอสแอนเจลิสใน 1994. มันเป็นระบบคลัสเตอร์ดิจิตอลที่นําเสนอโดยโมโตโรล่า ทํางานในช่วงความถี่ 800MHz หลังจากประมาณสามปีของการส่งเสริมการขาย, มันได้รับการใส่ลงในการประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ใน 13 ประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ, อเมริกาใต้และเอเชีย. คุณสมบัติหลักของมันคือที่สามารถทํางานร่วมกับ GSM เหมาะสําหรับเครือข่ายขนาดใหญ่และเหมาะสําหรับการใช้งาน PAMR
62. IEEE 802.3
มาตรฐานของ Ethernet
63. IEEE 802.11
มาตรฐานเทคโนโลยี LAN ไร้สายประกาศในปี 1997, IEEE 802.11 ข้อกําหนดกําหนดสามชั้นทางกายภาพ (PHY) ตัวเลือก: อินฟราเรด, ลําดับการแพร่กระจายโดยตรงสเปกตรัม (DSSS) และความถี่กระโดดกระจายสเปกตรัม (FHSS) เนื่องจากสื่อไร้สาย LAN ส่ง (ไมโครเวฟอินฟราเรด) จะแตกต่างจากสื่อสายมีบางปัญหาทางเทคนิคใหม่วัตถุประสงค์ ด้วยเหตุนี้โปรโตคอล IEEE802.11 ระบุกลไกทางเทคนิคที่สําคัญบางอย่างเช่นโปรโตคอล CSMA / CA, RTS / CTS โปรโตคอล ฯลฯ ในเดือนสิงหาคม 2542 มาตรฐาน 802.11 ได้รับการกลั่นและปรับปรับปรุงต่อไป เนื้อหาใหม่สองเนื้อหา 802.11a และ 802.11b ถูกเพิ่มซึ่งขยายชั้นทางกายภาพมาตรฐานและข้อกําหนดชั้น MAC
01:00
หนึ่งในลักษณะการส่งผ่านที่สําคัญของเครือข่ายการส่งผ่านแสง SDH ถูกกําหนดเป็นส่วนเบี่ยงเบนระยะสั้นของช่วงเวลาที่มีประสิทธิภาพของสัญญาณดิจิตอลจากตําแหน่งเวลาที่กําหนดตามทฤษฎี
65. K Band K
10G-12G สําหรับการสื่อสารผ่านดาวเทียม
66. Ku Band Ku
12G-14G สําหรับการสื่อสารผ่านดาวเทียมหลาย
67.
แอมพลิฟายเออร์ออปติคอลที่ชดเชยการสูญเสียเส้นใยบนสายลําตัว
68.ใบขนาดใหญ่ที่มีประสิทธิภาพเส้นใย
โหมดเดียวไม่ใช่- ศูนย์กระจาย- เปลี่ยนเส้นใย, การทํางานในหน้าต่าง1550nm; เมื่อเทียบกับเส้นใยกระจายตัวแบบไม่เคลื่อนที่แบบมาตรฐาน แต่ก็มี "พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ" ขนาดใหญ่และมีพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเป็น 72um2 หรือมากกว่าจึงมีกําลังไฟขนาดใหญ่ สําหรับการใช้กําลังไฟสูงเจือปนเครื่องขยายเสียงใย, คือ EDFA และเครือข่ายเทคโนโลยี multiplexing ความยาวคลื่นหนาแน่น.
69.
เมื่อเปลี่ยนเครื่อง ATM จะถูกแลกเปลี่ยนกับ Ethernet กระบวนการจําลองสําหรับเซลล์ ATM จะต้อง
70. LMDS ท้องถิ่นบริการการแจกจ่ายแบบหลายจุด
ที่นิยมมากบรอดแบนด์ระบบไร้สายที่ใช้กระจายคลื่นความถี่และเทคนิคโพลาไรซ์ สถานีฐานครอบคลุมประมาณ 2-10 กม. และสามารถให้บริการได้ถึง 4.8 G ของแบนด์วิดธ์ เหมาะสําหรับการเข้าถึงแบบไร้สายในพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่น
71. LOF สูญเสียเฟรม
หลังจากที่สถานะออกจากเฟรมการซิงโครไนส์เป็นเวลา 3 ms อุปกรณ์ SDH ควรป้อนสถานะการสูญเสียเฟรม และเมื่อสัญญาณ STM-N อยู่ในสถานะเฟรมคงที่อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ms อุปกรณ์ SDH ควรออกจากสถานะการสูญเสียเฟรม
72. การสูญเสียของสัญญาณ
เมื่อได้รับสัญญาณแสงพลังงานอยู่เสมอต่ํากว่าเกณฑ์บางค่า Pd (Pd สอดคล้องกับ BER≥ 10-3) สําหรับเวลาที่กําหนด (10 เราหรือนานกว่านั้น) อุปกรณ์เข้าสู่รัฐ LOS
73. การสูญเสียตัวชี้
เมื่อไม่พบตัวชี้ที่ถูกต้องสําหรับ 8 เฟรมต่อเนื่องหรือ 8 ติดกันใหม่ธง (NDF) ข้อมูลเปิดใช้งาน อุปกรณ์ควรป้อน LOP รัฐ; เมื่อตรวจพบตัวชี้ที่ถูกต้องหรือตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง 3 ตัวที่มี NDF ปกติ อุปกรณ์นี้ควรออกจากสถานะ LOP
74. MI
ความไม่เสถียรของการปรับทันทีแบ่งสัญญาณคลื่นต่อเนื่อง (CW) หรือชีพจรทําให้พวกเขาเป็นรูปร่างที่ปรับ สัญญาณแบบกึ่งขาวดําแบบกึ่งเดียวจะสร้างแถบวงแบนความถี่สมมาตรสองแบบ ปรากฏการณ์นี้อาจสังเกตได้ในพื้นที่เหนือความยาวคลื่นกระจายตัวเป็นศูนย์
75. MLCM มอดูเลตหลายระดับ
วิธีการปรับรหัสที่ซับซ้อนสามารถถือเป็นตาข่ายลบรหัสโหมด 64QAM แนวคิดการออกแบบจะเหมือนกับ TCM ซึ่งนําความซ้ําซ้อนที่สร้างขึ้นโดยรหัสข้อผิดพลาดเพื่อสัญลักษณ์ข้อผิดพลาดมากที่สุดที่มีแนวโน้มที่จะเพิ่มความซ้ําซ้อนของการเข้ารหัส
76.mmfมัลติโหมดไฟเบอร์
สองหรือมากกว่าโหมดของเส้นใยสามารถแพร่กระจายที่ความยาวคลื่นพิจารณา
77. บริการกระจายหลายช่อง MMDS
มักจะเรียกว่าสายไร้สาย, ระบบไร้สายมักจะใช้ในการส่งภาพการจราจร.
78. MVDS บริการกระจายวิดีโอแบบหลายจุด
เทคโนโลยีไร้สายห่วงท้องถิ่นที่พัฒนาโดยสหราชอาณาจักร, ทํางานที่ 40.5G เพื่อ 42.5G, คล้ายกับ LMDS, แต่ส่วนใหญ่จะใช้ในวิดีโอตามความต้องการบริการ.
79.
หลาย ary quadrature ปรับเป็นวิธีการควบคุมผู้ให้บริการใช้กันอย่างแพร่หลายในสื่อและขนาดใหญ่ความจุระบบการสื่อสารไมโครเวฟดิจิตอล วิธีนี้มีอัตราการใช้คลื่นความถี่สูง เมื่อจํานวนการปรับสูงการกระจายของชุดเวกเตอร์สัญญาณยังเหมาะสมและยังสะดวกในการใช้ ปัจจุบัน 64QAM, 128QAM ฯลฯ ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในระบบการสื่อสารไมโครเวฟดิจิตอลขนาดใหญ่เช่นไมโครเวฟดิจิตอล SDH และ LMDS เป็นโหมดการมอดูเลตนี้
80. MSOH มัลติเว็กซ์
รับผิดชอบในการจัดการส่วนมัลติเ็กซ์ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ที่อุปกรณ์เทอร์มินัลเท่านั้น
81.
วิธีการป้องกันสําหรับการสื่อสารใยแก้วนําแสง SDH, ปริมาณการให้บริการของการป้องกันจะขึ้นอยู่กับส่วน multiplex และการเปลี่ยนจะถูกกําหนดตามข้อดีของสัญญาณส่วน multiplex ระหว่างแต่ละโหนด เมื่อส่วน multiplex ล้มเหลว
82. MZ มัค-เซห์น
ตัวปรับสัญญาณจะแยกสัญญาณเข้าออกเป็นสองสัญญาณเท่ากันเป็นสองสาขาออปติคอลของตัวปรับสัญญาณ วัสดุที่ใช้ในทั้งสองสาขาแสงเป็นวัสดุไฟฟ้าแก้วนําแสงที่มีดัชนีการหักเหของแสงแตกต่างกันกับขนาดของสัญญาณไฟฟ้าที่ใช้ภายนอก เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดัชนีหักเหของแสงทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเฟสของสัญญาณเมื่อเอาท์พุทปลายของสองตัวสัญญาณสาขาจะรวมกันอีกครั้งสัญญาณแสงสังเคราะห์จะเป็นสัญญาณรบกวนของความเข้มที่แตกต่างกันเทียบเท่ากับสัญญาณไฟฟ้า การเปลี่ยนแปลงจะถูกแปลงเป็นการเปลี่ยนแปลงในสัญญาณแสงและการปรับความเข้มของแสงจะประสบความสําเร็จ
83. NA ช่องตัวเลข
มันแสดงให้เห็นความสามารถของเส้นใยที่จะได้รับและส่งแสง ยิ่งนามีขนาดใหญ่มากความสามารถของเส้นใยที่จะได้รับแสงและประสิทธิภาพการมีเพศสัมพันธ์จากแหล่งที่เส้นใยสูงขึ้น
84. การเชื่อมต่อเครือข่าย NC
การเชื่อมต่อเครือข่ายจะถูกเชื่อมโยงโดยการเชื่อมต่อเครือข่ายย่อยและ/หรือการเชื่อมต่อการเชื่อมโยง และสามารถมองเห็นเป็นการแสดงนามธรรมของเอนทิตีที่ซับซ้อนนี้ มันโปร่งใสส่งข้อมูลตั้งแต่ต้นจนจบผ่านเครือข่ายชั้น, คั่นด้วยจุดเชื่อมต่อเทอร์มินัล (TCP)
85.
ชั้นการจัดการขั้นพื้นฐานที่สุดมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการการกําหนดค่า, ความผิด, และประสิทธิภาพขององค์ประกอบเครือข่ายเดียว
86. NML ชั้นการจัดการเครือข่าย
จัดการ ตรวจสอบ และควบคุมพื้นที่เครือข่ายของผู้ผลิตรายอื่น
N87 นี่ องค์ประกอบเครือข่าย
หน่วยพื้นฐานที่ประกอบเครือข่าย
88. NZDSF ไม่ใช่ศูนย์กระจายตัวไฟเบอร์
เส้นใยแบบเดี่ยวที่ตรงตามข้อกําหนด ITU-TG655 เป็นเส้นใยแบบกระจายเลื่อน แต่การกระจายตัวไม่ได้เป็นศูนย์ที่ 1550 nm (ตาม ITU-TG655 ค่าการกระจายตัวในช่วงของ 1530-1565 nm คือ 0.1-6.0 ps/nm เพื่อความสมดุลของผลกระทบที่ไม่เป็นเชิงเส้นเช่นการผสมสี่คลื่น เส้นใยพาณิชย์เป็นเช่นเส้นใย TrueWave จาก AT,เส้นใย SMF-LS คอร์น (ซึ่งมีความยาวคลื่นศูนย์กระจายตัวของ 1567.5 นาโนเมตร, การกระจายตัวเป็นศูนย์ของ 0.07 ps/nm2.km) และเส้นใยใบคอร์น.
89.
มันสามารถเป็นโหนดที่เรียบง่ายที่มีฟังก์ชั่นมัลติเพล็กซ์เท่านั้นหรือโหนดที่ซับซ้อนกับการส่ง multiplexing, ข้ามเชื่อมต่อและสลับฟังก์ชั่น
90. OADM
ฟังก์ชั่นของมันคือการเลือกสัญญาณแสงจากอุปกรณ์ส่งสัญญาณไปยังสัญญาณแสงท้องถิ่นและส่งสัญญาณแสงของผู้ใช้ท้องถิ่นให้กับผู้ใช้ของโหนดอื่นโดยไม่มีผลต่อการส่งของช่องความยาวคลื่นอื่น ๆ ที่จะบอกว่า OADM ตระหนักในโดเมนแสง ฟังก์ชันของตัวมัลติเพิ่ม/
91.
ชุดของคุณสมบัติการจัดการเครือข่ายสําหรับการตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานของเครือข่าย, การตรวจสอบความล้มเหลว, และการแก้ไขปัญหาระบบและการป้องกัน.
92.ofaไฟเบอร์ออฟติคัลเครื่องขยายเสียง
มันหมายถึงเครื่องขยายเสียงออปติคอลใหม่ทั้งหมดที่ใช้ในสายการสื่อสารใยแก้วนําแสงเพื่อให้ได้การขยายสัญญาณ ตามตําแหน่งและบทบาทในสายใยของมันจะถูกแบ่งออกเป็นขยาย relay, preamplification และขยายอํานาจ
93. ODN เครือข่ายการกระจายแสง
เครือข่ายการกระจายแสงประกอบด้วยส่วนประกอบแสงแบบพาสซีฟ
94. โออันเครือข่ายการเข้าถึงแสง
เข้าถึงเทคโนโลยีเครือข่ายโดยอาศัยการส่งผ่านแสง
95. OBD สาขาอุปกรณ์ออฟติคัลแยกแสง
ตัวแยกพลังงานแบบพาสซีฟ (coupler) ที่กระจายสัญญาณดาวน์ลิงก์และคู่สัญญาณต้นน้ํา
96. OLT สายออฟติคอลเทอร์มินัล
ให้อินเตอร์เฟสระหว่างฝั่งเครือข่ายและสวิตช์โลคัล และเชื่อมต่อ ODN/ODTs หนึ่งตัวขึ้นไปเพื่อสื่อสารกับ ONUs ที่ด้านผู้ใช้
97.หน่วยเครือข่ายออปติคอล ONU
ให้อินเทอร์เฟซด้านผู้ใช้สําหรับเครือข่ายการเข้าถึงแบบออพติคอล และเชื่อมต่อกับ ODN/ODT หนึ่งตัว
98. OFS ออกจากเฟรมที่สอง
ที่สองกับเหตุการณ์ OOF หนึ่งหรือมากกว่าเรียกว่า OFS
99. มัลตินาวออฟติคอล OM
ความยาวคลื่นหลายเป็น multiplexed เป็นเส้นใยหนึ่งสําหรับการส่ง.
100. OMSP ส่วนออฟติคอลมัลติ
เทคนิคนี้ใช้การป้องกัน 1+1 บนเส้นทางออปติคอลโดยไม่ได้ปกป้องอุปกรณ์เทอร์มินัล ตัวแยกแสง 1 × 2 หรือสวิตช์ออพติคอลจะใช้ที่ปลายเริ่มต้นและปลายรับตามลําดับและสัญญาณแสงรวมจะถูกแยกที่ปลายส่งสัญญาณและสัญญาณแสงจะถูกเลือกที่ปลายรับ การป้องกันส่วน optical multiplex จะใช้งานได้ก็ต่อเมื่อใช้ในสายเคเบิลออปติคอลสองสายแยกกัน














































