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摘要
  
  本文简单讲述了使用Windows 2000 server家族的RIS进行远程安装Windows XP的步骤,包括服务器以及客户机的准备与设置步骤,并简单介绍了RIS。(注:本文中如没有说明,Windows XP全部是指Windows XP Professional, 而Windows2000代表Windows2000 server家族。本文例子中,笔者使用的是Microsoft Windows2000 server的英文版本,虽然笔者已经尽力将一些已知的名称翻译成中文,但是仍有一些对话框名称因笔者不能准确地翻译到与Windows 2000 server中文版一样,故保留英文,请谅解。)
  
  目录
  
  什么是RIS
  
  使用RIS进行远程安装的优点
  
  在什么时候应该使用RIS安装Windows XP
  
  使用RIS对Windows XP进行远程安装的详细步骤
  
  什么是RIS
  
  RIS是一种从Windows2000时代开始的新技术,它的全名是Remote Installation Service, 我们可以利用它来对Windows XP进行远程安装。
  
  使用RIS进行远程安装的优点
  
  RIS主要提供了以下优点:
  
  1. 它可以为我们提供Windows XP 的远程安装,而不用到每台机器面前去一个一个安装
  
  2. 简单化的服务器管理
  
  3. 支持在计算机出现故障时..
类别:未分类|阅读(856)|回复(0)|(0)阅读全文>>
2007-11-02 13:11:45
   
  最基本的光纤通信系统由数据源、光发送端、光学信道和光接收机组成。其中数据源包括所有的信号源,它们是话音、图象、数据等业务经过信源编码所得到的信号;光发送机和调制器则负责将信号转变成适合于在光纤上传输的光信号,先后用过的光波窗口有0.85、1.31和1.55。光学信道包括最基本的光纤,还有中继放大器EDFA等;而光学接收机则接收光信号,并从中提取信息,然后转变成电信号,最后得到对应的话音、图象、数据等信息。下面是光通信系统图。 光通信系统图 数字光纤通信系统
  光纤传输系统是数字通信的理想通道。与模拟通信相比较,数字通信有很多的优点,灵敏度高、传输质量好。因此,大容量长距离的光纤通信系统大多采用数字传输方式。 电发射端机
  主要任务是PCM编码和信号的多路复用。
  多路复用是指将多路信号组合在一条物理信道上进行传输,到接收端再用专门的设备将各路信号分离出来,多路复用可以极大地提高通信线路的利用率。
  在光纤通信系统中,光纤中传输的是二进制光脉冲"0"码和"1"码,它由二进制数字信号对光源进行通断调制而产生。而数字信号是对连续变化的模拟信号进行抽样、量化和编码产生的,称为PCM(pulse code modulation),即脉冲编码调制。这种电的数字信号称为数字基带信号,由PCM电端机产生。
  抽样是指从原始的时间和幅度连续的模拟信号中离散地抽取一部分样值,变换成时间和幅度都是离散的数字信号的过程。
  (此处添加FLASH ,见sampling.jpg)
  抽样所得的信号幅度是无限多的,让这些幅度无限多的连续样值信号通过一个量化器,四舍五入,使这些幅度变为有限的M种(M为整数),这就是量化。由于在量化的过程中幅度取了整数,所以量化后的信号与抽样信号之间有一个差值(称为量化误差),使接收端的信号与原信号间有一定的误差,这种误差表现为接收噪声,称为量化噪声。码位数M越多,分级就越细,误差越小,量化噪声也越小。
  编码是指按照一定的规则将抽样所得的M种信号用一组二进制或者其它进制的数来表示,每种信号都可以由N个2二进制数来表示,M和N满足M=2N。例如如果量化后的幅值有8种,则编码时每个幅值都需要用3个二进制的序列来表示。需要注意的是,此处的编码仅指信源编码,这和后面提到的信道编码是有所区别的。
  现以话音为例来说明这个过程。我们知道话音的频率范围是300~3,400Hz,在抽样的时候,要遵循所谓的奈奎斯特抽样率,实际中按8,000Hz的速率进行抽样。为了保证通话的质量,在长途干线话路中采用的是8位码(28=256个码组)。这样量化值有256种,每一种量化值都需要用8位二进制码编码,那么每一个话路的话音信号速率为8×8=64kbps。
  奈奎斯特抽样定理:要从抽样信号中无失真地恢复原信号,抽样频率应大于2倍信号最高频率。
  多路复用技术包括:频分多路复用(FDM)、时分多路复用(TDM)、波分多路复用(WDM)、码分多址(CDMA)和空分多址(SDMA)。
  时分多路复用:当信道达到的数据传输率大于各路信号的数据传输率总和时,可以将使用信道的时间分成一个个的时间片(时隙),按一定规则将这些时间片分配给各路信号,每一路信号只能在自己的时间片内独占信道进行传输,所以信号之间不会互相干扰。
  频分多路复用:当信道带宽大于各路信号的总带宽时,可以将信道分割成若干个子信道,每个子信道用来传输一路信号。或者说是将频率划分成不同的频率段,不同路的信号在不同的频段内传送,各个频段之间不会相互影响,所以不同路的信号可以同时传送。这就是频分多路复用(FDM)。
  下面是TDM和FDM的示意图。 TDM和FDM   波分多路复用:是FDM应用于光纤信道的一个变例。
  码分多址(CDMA):这种技术多用于移动通信,不同的移动台(或手机)可以使用同一个频率,但是每个移动台(或手机)都被分配带有一个独特的"码序列",该序列码与所有别的"码序列"都不相同,所以各个用户相互之间也没有干扰。因为是靠不同的"码序列"来区分不同的移动台(或手机),所以叫做"码分多址"(CDMA)技术。
  空分多址(SDMA):这种技术是利用空间分割构成不同的信道。举例来说,在一颗卫星上使用多个天线,各个天线的波束射向地球表面的不同区域。地面上不同地区的地球站,它们在同一时间、即使使用相同的频率进行工作,它们之间也不会形成干扰。
  空分多址(SDMA)是一种信道增容的方式,可以实现频率的重复使用,充分利用频率资源。空分多址还可以和其它多址方式相互兼容,从而实现组合的多址技术,例如空分·码分多址(SD-CDMA)。 光发射端机光纤线,光缆线,光通信,光纤原理
  光发送端机组成如图所示。 光发送端机组成   从PCM设备(电端机)送来的电信号是适合PCM传输的码型,为HDB3码或CMI码。信号进入光发送机后,首先进入输入接口电路,进行信道编码,变成由"0"和"1"码组成的不归零码(NRZ)。然后在码型变换电路中进行码型变换,变换成适合于光线路传输的mBnB码或插入码,再送入光发送电路,将电信号变换成光信号,送入光纤传输。
  线路编码:又称信道编码,其作用是消除或减少数字电信号中的直流和低频分量,以便于在光纤中传输、接收及监测。大体可归纳为三类:扰码二进制、字变换码、插入型码。
  我们知道将一种数据形式转换成适合于在信道上传输的某种电信号形式,这类技术统称为调制/解调技术。
码名 单极性脉冲 双极性脉冲 不归零码(NRZ) 归零码(RZ) 曼彻斯特编码
特点 用电压的有、无表示两个二进制数。 用正、负电压分别表示两个二进制数。 是指在一个码元时间内,电压保持恒定,这种码又称为全宽码。 是指在一个码元的时间内,非零电压的持续时间小于一个码元的时间即在一个码元的后半部分时间内,电压总是要归于零。 利用电平的跳跃来表示"0"或"1"
优缺点 积累直流分量,会损坏电镀层。 可有效抑制直流分量。 续"1"或"0"时,码元不易区分。 带宽较大 便于提取时钟信号,常用于局域网中。
  调制方式:模拟通信可采用调幅、调频、调相等多种调制方式,采用数字调制时,相应地称为幅移键控(ASK)、频移键控(FSK)、相移键控(PSK);信号只有两种状态的ASK称为通断键控(OOK),当前的数字通信系统使用OOK-PCM格式,属于强度调制-直接检测(IM-DD)通信方式,是通信方式中最简单、最初级的方式。而相干通信系统则可使用ASK、FSK或PSK-PCM格式,是复杂、高级的通信方式
  光发射机包括以下参数:
发送光功率(dBm)
光谱特性
最大均方根宽度
最大20dB跌落宽度
最小边模抑制比(SMSR)
光中继器
  目前,实用的光纤数字通信系统都是用二进制PCM信号对光源进行直接强度调制的。光发送机输出的经过强度调制的光脉冲信号通过光纤传输到接收端。由于受发送光功率、接收机灵敏度、光纤线路损耗、甚至色散等因素的影响及限制,光端机之间的最大传输距离是有限的。
  例如,在1.31μm工作区34Mb/s光端机的最大传输距离一般在50~70km,140Mb/s光端机的最大传输距离一般在40~60km。如果要超过这个最大传输距离,通常考虑增加光中继器,以放大和处理经衰减和变形了的光脉冲。目前的光中继器常采用光电再生中继器,即光一电-光中继器,这相当于光纤传输的接力站。如此,就可以把传输距离大大延长。
  传统的光中继器采用的是光-电-光(O-E-O)的模式,光电检测器先将光纤送来的非常微弱的并失真了的光信号转换成电信号,再通过放大、整形、再定时,还原成与原来的信号一样的电脉冲信号。然后用这一电脉冲信号驱动激光器发光,又将电信号变换成光信号,向下一段光纤发送出光脉冲信号。通常把有再放大(re-amplifying)、再整形(re-shaping)、再定时(re-timing)这三种功能的中继器称为"3R"中继器。这种方式过程繁琐,很不利于光纤的高速传输。
  自从掺铒光纤放大器问世以后,光中继实现了全光中继,通常又称为1R(re-amplifying)再生。此技术目前仍然是通信领域的研究热点。下面是3R再生向1R再生的转变示意图。
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  一)施工前的检查
1.在安装工程之前,必须对设备间的建筑和环境条件进行检查,具备下列条件方可开工:
(1)设备间的土建工程已全部竣工,室内墙壁已充分干燥。设备间门的高度和宽度应不妨碍设备的搬运,房门锁和钥匙齐全;
(2)设备间地面应平整光洁,预留暗管、地槽和孔洞的数量、位置、尺寸均应符合工艺设计要求;
(3)电源已经接入设备间,应满足施工需要;
(4)设备间的通风管道应清扫干净,空气调节设备应安装完毕,性能良好;
(5)在铺设活动地板的设备间内,应对活动地板进行专门检查,地板板块铺设严密坚固,符合安装要求,每平米水平误差应不大于2mm,地板应接地良好,接地电阻和防静电措施应符合要求。
2.交接间环境要求
(1)根据设计规范和工程的要求,对建筑物的垂直通道的楼层及交接间应做好安排,并应检查其建筑和环境条件是否具备。
(2)应留好交接间垂直通道电缆孔孔洞,并应检查水平通道管道或电缆桥架和环境条件是否具备。
3.器材检验要求(略)
4.安全要求(略)
5.技术准备(略) (二)双绞线传输通道施工
1. 金属管的敷设
(1)金属管的要求
金属管应符合设计文件的规定,表面不应有穿孔、裂缝和明显的凹凸不平,内壁应光滑,不..
类别:未分类|阅读(1282)|回复(2)|(1)阅读全文>>
Utp(非屏蔽双绞线)介绍----smiling上的老文新放
1 线续

除了旧标准100BaseT4,及可能的未来标准1000BaseT4,使用所有4股(8根)双绞线。现有的10M标准(10BaseT)、100M标准(100BaseTx)(T表示twist双绞线),均使用2股(4根)双绞线。1、2为橙色组,3、6为绿色组,4、5为蓝色组以保持与RJ11接口的兼容(未用),7、8为灰色组(未用)。

在主机端(如网卡,路由器的E口),使用1、2线组为发送(Tx),3、6线组为接收(Rx);而在HUB、交换机端,使用3、6线组为发送(Tx),1、2线组为接收(Rx)。所以主机与交换机的接线为正常接线(12-12,36-36);而主机间的接线和交换机间的级联为交叉线(12-36,36-12)。

交换机的接口表示为1x,2x;其中的x表示该接口为36发送、12接收。
在电信号传输过程中,会产生磁场;该磁场反过来会干扰信号。而相互平行的两跟传输相反方向电信号的电线,会将磁场相抵消。在制造中,使用双绞线代替完全平行的线路。所以发送组、接收组都需要使用一股线。 2 NVP

真空中的光速约为每秒30万公里,约合0.3米每ns。电磁场在导线中的传播速率约为真空光速的60%多,约合0.2米每ns。两者的比值即NVP。FLUKE即使用此数值来测量线缆的长度..
类别:未分类|阅读(236)|回复(0)|(0)阅读全文>>
2007-11-02 11:22:32
  · 接入网
是由一些实体(例如电缆,传输设备等)组成的实施系统,在这些实体为SNI与相关UNI之间业务的实现提供所要求的传送承载能力。接入网可以通过Q3接口进行配置和管理。原则上对接入网UNI和SNI的类型和数量没有限制。接入网不解释(用户)信令。

· 本地交换局(LE,LCO)
除交换功能外,还包含用户线路交换终端或接口的交换局。

· 传送网 (transprot network)
为不同地点之间公用承载通路的传送提供通道,也为所用传输媒质提供适配功能。

· (HFC)混合光纤/同轴电缆接入技术
这是一种综合应用模拟和数字传输技术、同轴电缆和光缆技术、射频技术、高度分布式智能形的接入网络,是电信网和有线电视(CATV)网相结合的产物是将光纤爱渐向用户延伸的一种新型、经济的演进策略。

· HDSL(高比特率数字用户线路)
一种高性能的双绞线远程传输技术,通过一对HDSL设备,可以经一对或多对传统用户铜线在一定服务范围内有效传送T1或E1速率的业务信息,并提供标准的T1或E1接口。

· ADSL(不对称数字用户线)
ADSL是一种用户环路传输设备,通过位于本地交换局侧和用户侧的一对ADSL设备,可以经传统用户线在一定服务范围内有效传送宽带业务住处其下行传送净..
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