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世界全光網(wǎng)絡發(fā)展趨勢分析報告-免費閱讀

2025-07-16 21:21 上一頁面

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【正文】 其優(yōu)點是失效恢復時間短,但不 夠靈活、帶寬利用率不高、無法恢復預期范圍以外的失效;恢復機制是網(wǎng)絡出現(xiàn)失效后,動態(tài)尋找可用資源并采用重新選路的方式繞過失效部件。 ODSI 的信令協(xié)議以現(xiàn)有的 MPLS 信令為基礎(chǔ),向光域擴展并作進一步技術(shù)規(guī)范。主要過程與技術(shù)如下: 鄰居發(fā)現(xiàn):知道哪個終端系統(tǒng)與網(wǎng)絡連接,哪個 NE(如 OXC)是鄰居,以及根據(jù)端口連接性 NE怎樣連接在一起,這個過程 稱作鄰居發(fā)現(xiàn)。終端系統(tǒng)不知道光網(wǎng)絡的拓撲或資源,光網(wǎng) 中國最大的管理資源中心 (大量免費資 源共享 ) 第 14 頁 共 16 頁 絡中的控制智能全部應用于光層。 ITU- T 正在研究數(shù)字包封技術(shù)并有可能形成標準,這種技術(shù)是是今后的發(fā)展方向。四 波混頻方式 是利用四 波混頻(FWM,FourWave Mixing)原理,光信號分三路輸入,在非線性元件 (有源、無源器件和光纖等 )中產(chǎn)生新的光波。實現(xiàn)全光變換 (AOWC)的器件主要有:半導體光放大器 (SOA)、飽和吸收雙穩(wěn)態(tài)激光器、注入鎖定 Y 型激光器、強度調(diào)制 (或頻率調(diào)制 )的分布式布拉格反射 (DBR)激光器、基于光波混頻的鈮酸鋰 (LiNbO3)波導或鋁鎵砷 (AlGaAs)波導、非線性光纖環(huán)鏡 (NLOM)和光纖光柵等。光 /電 /光( O/E/O)波長變換器相當于光傳輸線路中的 1R或 3R中繼器。 光纖布拉格光柵( FBGs):大多數(shù)都是固定濾波器,但也可以用溫度或機械伸展方式進行輕度和慢速的調(diào)諧。 基于模式耦合的可調(diào)濾波器:這種濾波器可基于聲光、電光或磁光效應等各種模式耦合。 注入電流調(diào)諧激光器:其原理是在發(fā)射激光區(qū)域放置一個衍射光柵,通過電流注入使光柵折射率發(fā)生改變,進行波長調(diào)諧。其關(guān)鍵技術(shù)主要包括光分組產(chǎn)生、同步、緩存、再生、光分組頭重寫及分組之間的光功率均衡等。 OXC有光纖交叉連接、波長交叉連接和波長變換交叉連接等三種實現(xiàn)方式: 光纖交叉連接:一根光纖上所有波長的總?cè)萘繛榛A(chǔ)進行的交叉連接,容量大但靈活性差?;?OTDM的比特級光交換節(jié)點對光器件的要求非常高,離實用尚遠。 ;類似電領(lǐng)域的分組交換的基本原理,采用波分復用、 中國最大的管理資源中心 (大量免費資 源共享 ) 第 5 頁 共 16 頁 電或光緩沖技術(shù),由分組波長進行選路。如果全光中繼器開發(fā)成功,則可徹底解決全光傳送問題,這有待于光器件技術(shù)的突破性發(fā)展。擴展光放大器帶寬的主要技術(shù)有以下幾種: 中國最大的管理資源中心 (大量免費資 源共享 ) 第 3 頁 共 16 頁 EDFA; EDFA 的兩個增益波段; 將局部增益平坦的 EDFA 與光纖拉曼放大器( FRA)進行串聯(lián)使用; ; FRA進行組合。因此,目前所說的 “光網(wǎng)絡 ”是由高性能 的光電轉(zhuǎn)換設(shè)備連接眾多的全光透明子網(wǎng)的集合,是 ITU- T 有關(guān) “光傳送網(wǎng) ”概念的通俗說法。 中國最大的管理資源中心 (大量免費資 源共享 ) 第 1 頁 共 16 頁 世界全光網(wǎng)絡發(fā)展趨勢分析報告 20世紀 90 年代以來,隨著光纖通信技術(shù)的迅速發(fā)展,許多學者提出了“全光網(wǎng)絡 ”的概念,其本意是信號以光的形式穿過整個網(wǎng)絡,直接在光域內(nèi)進行信號的傳輸、再生和交換 /選路,中間不經(jīng)過任何光電轉(zhuǎn)換,以達到全光透明性,實現(xiàn)在任意時間、任意地點、傳送任意格式信號的理想目標。 ITU- T在 建議中定義光傳送網(wǎng)為一組可為客戶層信號提供主要在光域上進行傳送復用、選路、監(jiān)控和生存性處理的功能實體,它能夠支持各種上層技術(shù),是適應公用通信網(wǎng)絡演進的理想基礎(chǔ)傳送網(wǎng)絡。 EDFA在 1580nm 和 1550nm 處有非常好的增益平擔度, ① ~ ③ 種技術(shù)都是針對這兩個增益波段所采用的擴大 EDFA 增益帶寬的方法。 交換方式 全光交換方式主要有以下幾種: 空分光交換;由光開關(guān)矩陣實現(xiàn)的,光開關(guān)矩陣節(jié)點可由機械、電或光進行控制,按要求建立物理通道,使輸入端任一信道與輸出端任一信道相連,完成信息的交換。依照分組的波長,分組被選路到輸出端口的光緩沖存儲器中,然后將選路到同一輸出端口的分組存儲于公用的光緩沖存儲器內(nèi),完成交換。 光網(wǎng)絡節(jié)點;目前及今后較長一段時期應用的主要是基于WDM的光網(wǎng)絡,其主要的網(wǎng)絡節(jié)點為 OADM和 OXC,通常由 WDM復用 /解復用器、光交換矩陣(由光開關(guān)和控制部分組成)、波長轉(zhuǎn)換器和節(jié)點管理系統(tǒng)組成。 波長交叉連接:可將任何光纖
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