电信设备有哪些不同类型?用途及更多

电信设备是互联世界的支柱,包含大量设备。从引导互联网流量的路由器到从太空发射信号的卫星,每一个部件都发挥着至关重要的作用。智能手机和基站可实现无缝移动通信,而光纤则以闪电般的速度传输数据。感兴趣吗?了解这些技术如何增强我们的日常数字交互能力。

电信设备涵盖许多不同类型的电信,包括电话、计算机和收音机。所有这些类型的电信网络都通过连接到互联网来传输信号。电信设备依靠软件来运行,因此依赖于了解该技术的硬件和软件组件的技术人员。

交换集线器和路由器用于传输、处理、放大信息包并将信息包定向到目的地。安装人员和维修人员在中心办公室安装这些交换机和路由器以及电缆和其他设备。此类设备使用光纤来中继信息,与以前的铜线相比,容量更大,信号更清晰。较新的分组交换电信设备技术也提高了每条线路的传输容量。<图>用于 VoIP 的网络摄像头。

随着技术的进步,交换机的可靠性也随之提高和路由器增加。电信设备变得如此易于维护,以至于一些系统使用自我监控交换机在出现故障时向中央办公室发出警报。一些交换机甚至可以帮助维修人员从远程位置诊断和纠正故障。

其他技术进步有线电视行业已经发生了一些变化。有线电视技术正在迅速变得越来越像电信网络。有线电视公司使用集中位置,就像电信部门的中央办公室一样来中继和路由信号。有线电视正在成为一种交互式媒体,允许客户请求信息并接收实时响应,就像互联网或自动电话系统一样。<图>无线路由器是一种电信设备。

专用分支交换 (PBX) 交换机是企业用来在一个位置或组织中继传入、传出和办公室间电话呼叫的一种电信设备。现代 PBX 交换机与其他​​类型的电信设备一样依赖于软件,并在语音上运行互联网协议 (VoIP)。在私人家庭中,最常见的电信设备类型是电话、VoIP 和互联网。<图 >具有电话会议功能的电话用于商业。

电子和光纤交换机路由电话呼叫和将数据包发送到目的地,从出租车、人工智能中的无线电中继信号飞机、船只和应急车辆。这可以包括蜂窝通信,包括发射塔或其他双向系统。无线电设备通常会进行自我监控,就潜在的故障向机械师发出警报。

路由器快速历史记录

出租车通常使用无线电与调度员通信。

任何电信设备供应商都会告诉您,路由器是通信技术的巨大进步。它们的发展历史始于 20 世纪 60 年代末,ARPA 在其创建过程中发挥了重要作用。 ARPA(即高级研究计划局)于 20 世纪 50 年代末前苏联发射 Sputnik 1 卫星后成立。后来更名为 DARPA,该机构的使命是研究技术着眼于其在军事应用中的潜在用途。

第一个路由器

手机需要传输塔。

阿帕网是该机构的广域网,连接美国各地大学和研究中心的计算机。该网络始于 1969 年在加州大学洛杉矶分校和斯坦福研究所之间建立的两个节点。同年创建了第一个路由器,即接口消息协议,用于将计算机与阿帕网连接起来。 IMP 由位于马萨诸塞州的研发公司 Raytheon BBN Technologies 生产。

TCP/IP 的出现

BBN 的程序员 Ginny Strazisar 进一步帮助推进了路由器技术。在 20 世纪 70 年代中期,Strazisar 为 TCP/IP 协议编写了​​第一个网关软件。当时,她正在参与一个涉及分组交换无线通信的阿帕网项目。数据包从一个被昵称为"面包车"的移动电信中心通过分组无线电、卫星和 ARPANET 网络发送。在 Strazisar 1977 年实验成功后,BBN 开始使用 Strazisar 的 TCP/IP 协议销售路由器。

集线器和交换机的发展

当我们考虑计算机网络的发展时,交换机和集线器发挥了重要作用。集线器是计算机网络的一部分。具有多个输入和输出端口的设备,允许连接许多以太网设备。当连接到集线器时,这些设备共同表现为一个网段而不是多个网段。集线器是简单的设备,除了能够检测网络冲突之外,它们不能除了连接 eq 之外,不需要做太多其他事情uipment。

第一个集线器仅允许 10 Mbps 的速度,但随后出现了双速版本,可以支持 10 Mbps 和 1000 Mbps 的数据速度。最常见的版本是四端口和五端口集线器,但有些版本最多可容纳 16 个端口。过去,集线器可以通过菊花链连接在一起,以允许连接更多设备。

从 2000 年代初开始,交换机开始慢慢取代集线器。网络交换机发明后,集线器或多或少变得过时了。第一个多端口交换机由 Kalpana 于 1989 年开发,Kalpana 是 20 世纪 80 年代和 90 年代在硅谷运营的电信设备供应商和制造商。这项发明,即七端口以太网交换机,彻底改变了计算机网络的创建和管理方式。思科系统公司于 20 世纪 90 年代中期收购了 Kalpana。与此同时,交换机取代集线器成为首选网络设备。

PBX 交换机

我们采用了基本创新,例如PBX 交换机是理所当然的,但它在现代电信中的重要性怎么强调都不为过。在自动交换出现之前,PBX 需要人工操作。总机操作员手动连接电路以完成呼叫,这意味着将电缆插入两个单独的插孔,将呼叫者连接到所需的一方。

随着电话服务在美国各地的扩展,自动切换的需求变得显而易见。半导体将为实现完全电子自动化所需的速度和效率铺平道路。 1972 年推出第一批采用半导体的 PBX 后,它们慢慢取代了人工操作系统。成本也下降了,允许更广泛的使用,并帮助将电话转变为当今的基本服务。

IP 和 PBX 系统的合并

互联网接入的增长导致了 PBX 技术发展的下一阶段。政府及高等院校到了 20 世纪 90 年代中期,人们已经通过以太网进行连接,但家庭和大多数企业用户必须使用拨号现代设备来使用电子邮件、FTP、万维网和其他服务。这意味着通过电话线传输数据。

鉴于 IP 技术所提供的惊人潜力,它将影响电话技术的未来发展也就不足为奇了。然而,IP 语音的发展始于 1938 年,当时贝尔实验室的 Homer Dudley 开发了第一台电子语音合成器。

后来众所周知的声码器主要用于流行音乐。但它引领了关键创新,例如语音数据包传输和宽带音频编解码器。接下来是 IP PBX,由程序员 Mark Spencer 于 1999 年创建。 Asterisk,他基于 Linux 的应用程序,证明了 IP PBX 的可能性。 Skype 和 Vonage 进入市场后,VoIP 开始腾飞。在过去 20 年里,这一数字稳步增长,尤其是在新冠肺炎 (COVID-19) 大流行期间,更多工人开始远程办公。

  • 发表于 2024-02-18 17:52
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  • 分类:科学教育

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