浅谈全光通信网及其关键技术

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1、浅谈全光通信网及其关键技术光信息科学与技术2008级1班黄丽20081359046摘要随着Internet业务和多媒体应用的快速发展,网络的业务量正急剧增加,这就要求网络必须具有高比特率数据传输能力和大吞吐量的交叉能力。光纤通信技术出现以后,其近30THz的巨大潜在带宽容量给通信领域带来了蓬勃发展的机遇,特别是在提出信息高速公路以來,光技术开始渗透于整个通信网,光纤通信有向全光网推进的趋势。本文粗略描述了全光网的发展与现状,讨论了全光通信技术,并对全光网的发展进行了展望。关键词全光通信网全光通信技术正文一.全光网的概念:所谓全光网,就是网中直到端用户节点之间的信号通道仍然保持着光的

2、形式,即端到端的完全的光路,中间没有电转换的介入。数据从源节点到目的节点的传输过程都在光域内进行,而其在各网络节点的交换则使用高可靠、大容量和高度灵活的光交叉连接设备(oxc)o在全光网络屮,由于没有光电转换的障碍,所以允许存在各种不同的协议和编码形式,信息传输具有透明性,且无需面对电子器件处理信息速率难以提高的困难。二.全光网的优点:基于波分复用的全光通信网,能比传统的电信网提供更为巨大的通信容量,可使通信网具备更强的可管理性、灵活性、透明性。全光网具备如下以往通信网和现行光通信系统所不具备的优点:1.全光网通过波长选择器来实现路由选择,即以波长来选择路由,对传输码率、数据格式以

3、及调制方式均具有透明性,可以提供多种协议业务,可不受限制地提供端到端业务。透明性是指网络中的信息在从源地址到目的地址的过程中,不受任何干涉。rh于全光网中信号的传输全在光域屮进行,信号速率、格式等仅受限于接收端和发射端,因此全光网对信号是透明的。2.全光网不仅可以与现有的通信网络兼容,而且还可以支持未来的宽帯综合业务数字网以及网络的升级。3.全光网络具备可扩展性,加入新的网络节点时,不影响原有网络结构和设备,降低了网络成本。4.可根据通信业务量的需求,动态地改变网络结构,充分利用网络资源,具有网络的可重组性。5.全光网络结构简单,端到端釆用透明光通路连接,沿途没有变换与存储,网中许

4、多光器件都是无源的,可靠性高、可维护性好。三、全光网的体系结构和基本结构利用波分复用技术的全光通信网将采用三级体系结构。最低一级(0级)是众多单位各自拥有的局域网(LAN),它们各自连接若干用户的光终端(OT)o每个0级网的内部使用一套波长,但各个0级网多数也可使用同一套波长,即波长或频率再用。全光网的中间一级(1级)可看作许多城域网(MAN),它们各自设置波长路由器连接若干个0级网。最高一级(2级)可以看作全国或国际的骨干网,它们利用波长转换器或交换机连接所有的1级网。全光网的基本结构可以分为光网络层和电网络层。全光网络层是光链路相连的部分,采用了WDM技术,使一个光网络中能传送

5、儿个波t的光信号,并在网络各节点之间采用0XC,以实现多个光信号的交叉连接。光网络层通过光链路与宽带网络用户接口和局域网(LAN)相连。光网络层的拓扑结构可以是环形、星形和网孔形等,交换方式可采用空分、时分或波分光交换。电网络层中的ADM为电子分插复用器,它能够把高速STM-N光信号直接分纤成各种PDH支路信号或作为STM-1信号的复用器,它的速率可选STM-RSTM-4或STM-16。DXC相当于自动数字配线架的数字交叉连接设备,它可以对各种端口速率(PDH或SDH)进行可控的连接和再连接。所谓交叉连接也是一种“交换功能”,所以电网络层中有各种电子交换,从程控交换(如PABX)、

6、ATM交换(如视频、数据信号的交换)到未來的某种交换(如图像、多媒体信号的交换)。四、全光网络中的关键技术一一全光通信技术全光通信技术也是一种光纤通信技术,该技术是针对普通光纤系统中存在着较多的电子转换设备而进行改进的技术,该技术确保用户与用户Z间的信号传输与交换全部采用光波技术,即数据从源节点到目的节点的传输过程都在光域内进行,而其在各网络节点的交换则采用全光网络交换技术。全光通信的实现,可以分为两个阶段来完成:首先是在点-点光纤传输系统屮,整条线路中问不需要作任何光/电和电/光的转换,这样,网内光信号的流动就没有光电转换的障碍,信息传递过程无需面对电子器件速率难以提高的休I难。

7、这样的长距离传输完全靠光波沿光纤传播,称为发端与收端间点-点全光传输。那么整个光纤通信网任一用户地点应该可以设法做到与任一其它用户地点实现全光传输,这样就组成全光传送网;其次在完成上述用户间全程光传送网后,有不少的信号处理、储存、交换,以及多路复用/分接、进网/出网等功能都要由电子技术转变成光子技术完成,整个通信网将由光实现传输以外的许多重要功能,完成端到端的光传输、交换和处理等,这就形成了全光通信发展的第二阶段,将是更完整的全光通信。光纤通信自20世纪90年代开始应

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