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时间:2019-02-03
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1、堕塞I堕!堂堕王堡些!:型窒圭兰堡堡苎——————————兰二重二生量一为增加网络的容量,现有以下可选方案:1)增加光缆或使用更多光纤;2)利用时分复用TDM(TimeDivisionMultiple)技术,指依靠提高传输速率的方式;3)增加波长即单纤多波长的WDM技术;4)TDM与WDM结合;经分析认为,方案1投资大,难度高,方案2有技术上的限制,较现实的最高速率为20Gbit/s,而WDM现在已达到商用160波。由于DEFA技术发展,大大延长无电中继距离,使WDM系统成为提高传输容量最大,投资最省,技术最成熟的解决方案。WDM各波信号一般为SDH信号,其作为W
2、DM的业务信号进行传输。从1996年以来,WDM技术在工程中逐步得到应用,至1998年,电信运营商新建骨干网传输系统均采用DWDM作为其传输平台.SDH作为DWDM的业务平台也在稳步发展。目盼,DWDM系统已在省内二级干线网及本地网、城域网中得到普遍应用。1.4未来的传输系统将是全光网络随着光传输技术的发展,光的复用技术如波分复用(WDM)、时分复用(TDM)等越来越受到人们的重视,但在以这些技术为基础的现有通信网中,网络的各个节点要完成光/电/光的转换,而其中的电子器件在适应高速、大容量的需求上,存在着诸如带宽限制、时钟偏移、严重串话、高功耗等缺点,由此产生了通
3、信网中的“电子瓶颈”现象。为了解决这一问题,人们提出了全光网(AON)的概念,它是指用户与用户之问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使用高可靠、大容量和高度灵活的光交叉连接设备(OXC)。在全光网络中,由于没有电的处理,所以允许存在各种不同的协议和编码形式,使传输具有透明性。而电方式只支持单一的业务形式,当其他协议介入它所支持的协议时,需增加转换设备的开销,使整个网络的管理趋于复杂话。要实现全光网络,其关键技术主要有:●光交叉连接OXC(OpticalCrossConnect)●光分叉复用器
4、OADM(OpticalAddandDropMultiplexer)●掺饵光纤放大器EDFA(ErbiumDopeFiberAmplifier)由于全光网可使通信网具备更强的管理性、灵活性、透明性,且以现有的DWDM系统将成为全光网络的核心,因此现在已成为未来传输系统发展的热门技术。南京邮电学院T程硕_:研究生学位论文第一章引言1.5DWDM网络管理系统开发的意义前面主要讲了光传输系统的发展及DWDM系统在传输网中的作用。我们看到,目前电信传输网的主要是依靠DWDM系统进行传输的,且DWDM将作为未来全光网络的核心,因此,建好DWDM传输网,管好DWDM传输网对各
5、电信运营商而言是极为重要的。而管好DWDM网络不仅依靠维护人员的看守、巡察,更依赖于一个实时的、智能化的网管,因此,建设DwDM网络管理系统是一件迫在眉捷的事。而目前,对各电信运营商的一级干线而言,其建设方式是分期建设,每期采用不同厂家的设备。虽然各期都建设自己的网管,但对全国整个传输网络而言,并没有能全面地管理不同厂家、不同时期所建设的传输系统。本项目提出就是要将现有全国范围内的DWDM设备进行统一管理,提高管理能力,为将来传输网络的发展打下坚实的基础。南京
6、
7、『
8、iIb学院工程硕』:研究生学位论文第二章DWDM系统2.1DWDM系统的组成及功能配置2.1.1W
9、DM系统的组成DWDM系统的基本组成如图2-1所示,图中OA为掺饵光纤放大器(EDFA)O—MUX/DMUX为波分复用/解复用器。电路层(如ATH、IP等)SD}&酊苴层wDⅥ光路层图2—1w酬系统在传送网中的位置从不同发送支路来的信号经O—MUX复用在一起再经光放大后送入光纤。因此,最简单地用一只光耦合器就可起到O—MUX的功能。O—MUX和O·DMUX实际上都是一种无源器件,像光耦台器和分离器一样,分别可将不同波长^l,^2,⋯⋯^。支路光信号复用成一个含有多个波长^1,九2,⋯⋯^。的光信号或执行相反的工作。这样,与单一工作波长的系统相比,它的传输容量增大了
10、n倍。而且,容量的增加只是接入O.MUX,O—DMUX的支路数增加,十分方便,完全可以按需逐步增加或改变。SDH和WDM是客户层与服务层的关系。相对于WDM技术而言,SDH、PDH和ATM信号都只是WDM系统所承载的业务信号。WDM系统更接近于物理媒质层.光纤,在SDH通道下面,构成“光通道”层网络。塑皇业坐兰堕!堡塑!型!窒生堂堡堡苎——塑三主』坐巴兰童皇L—I再生段层—L—BI光通路层—一A。光复用层—}一^m光放大段层—l一^m物理层阿络图2-2wDM系统的分层结构从WDM系统发展方向看,OADM和OXC结合将会形成一个光层网络一光传送网(即全光网络)。下一
11、步的传输发
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