光传输网络的应用及发展.doc

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1、光传输网络的应用及发展甘肃省邮电规划设计院张予州最成功的技术不一定是最先进的技术,而是将历史和未來衔接最紧密的。今天,我们欣喜地看到,DWDM技术正是这样一个杰出的代表,在甘肃省骨干传输网络建设中,NEC的Spectra/WaveTM40/80/160波设备将华为SBS2500、其它厂家的2.5G产晶以及过去承担电信主力军的PDH产晶紧密地结合在一起,显示出最大的开放性。光复用技术1、光纤带宽的利用方法光纤通信是以光纤为传输介质,以红外光为传输载波的通信方式。如何实现在一根光纤上传输10Tb/s的

2、传输容量是人们一直在努力的方向。H前,在光纤上实现大容量传输有以卜九种方法:(1)电吋分复用方法H前使用该方法,传输速率可以到达10Gb/So此外,速率在10Gb/s以上的传输方式,受光纤色散和偏振模色散的影响很大,即使在其他方面能有技术突破也很难实现远距离传输。(2)光时分复用方法采用光学方法对以光为载体的数据流进行复用,则称为光时分复用。用此方法能突破电子器件的物理限制,提高光传输的码率。但此方法存在以下问题:首先,戸前光逻辑器件不论从功能丄还是性能丄都无法与电子器件相比,因此,这种相同的功能

3、也无法同需要的SDII系统相比。其次,它也同样遇到电时分复用方法同样的问题,即受光纤色散和偏振模色散的限制,无法实现远距离传输。尽管现在世界上有很多科学家在研究更理想的光纤介质和补偿方法,但现在还无法对这些技术的前景作出预料。(3)波分复用方法波分复用方法是将数据信号分别调制到波长不同的窄光普光源上通过光元源器件将它们分到一根光纤屮传输,在接收端再使用光无源器件将它们分开。2、光复用(WDM)的关键技术对于WDM系统,主要有以下关键技术:(1)光源技术WDM系统需要光源的输出波长具有高度的稳定性和

4、可控性以及能高速调制的特性,并且具有很窄的光谱。Fl前由于光技术的限制,WDM系统的高性能合波、分波器件其屮心波长都是固定的,此外,发光器件的屮心波长在制作屮还不能任意控制,因此,光源的输出波长必须稳定,并口在较小的范围内能够调谐。为了提高WDM的传输密度,充分利用带宽,光源输出的光谱必须很窄,此外,为了克服光纤色散,实现远距离传输,也需要光源具有窄光谱输出。(2)合波、分波技术有了理想的光源Z后,实现WDM传输的主要部分就是分波、合波器件。R前用于合波、分波的器件有:熔融拉锥星型耦合器;基于多层

5、介质膜形成的光学滤波器合波、分波器件;基于闪耀光栅构成的合波分波器件;光纤光栅器件。(3)光放大技术人们在80年代屮期就开始进行各种用于光纤通信的直接光放大技术,它们包括半导体光放大器(S0A)和光纤放大器(掺餌光纤放大器一EDFA,掺错光纤放大器一PDFA、掺覩光纤放大器一XDFA)。其屮EDFA研究进展迅速,不仅可供系统实验,还能提供实用。(4)光器件的监测对于波分复用系统光器件、EDFA线路放大器无法用通常的方法进行监控,H前采用在EDFA放大区以外的某个波长如lSlOnm传送监控信息。全光

6、网的发展所谓的全光网,即信息从信源到信宿的传输过程始终在光层而上进行的,避免了“电子瓶颈”。全光网按照其复用方式的不同可以分为:WDM、OTDM(光吋分复用)、SDM(空分复用)、CDM(码分复用)以及上面各种方式的组合。从IT前的技术条件来看,基于WDM的全光网最具有使用性,且技术方而也最成熟。1、基于WDM的全光网的技术特点(1)波长路由:通过波长选择器来实现路由的选择,这避免了高比特率用户信息在屮问节点的0E0(光电光)转换及处理,克服了“电子瓶颈”o(2)透明性:由于采用了波长路由,使得网

7、络具有透明性,即只要在某个波长上建立了连接关系,任何格式和速率的信息均可在两个节点间透明地传递。(3)扩展性:即在新的节点加入时,不影响原有的网络结构和原有的各节点的设备,从而在网络的扩建时可以对原有的通信网络作尽量少的改动,降低了网络的维护成本。(4)可重构性:全光网可以根据不同情况下通信业务量的变化,在网管系统的调度下,可以动态的改变网络的结构己满足实际通信网的要求,充分利用网络资源,减少资源闲置的现象,提高网络的可靠性,并可实现网络在光层上的口愈。2、全光网的节点设备基于WDM全光网最关键的

8、节点有2利XOADM(光上下路复用设备)和OXC(光交叉连接设备)。(1)OADMOADM在全光网屮的功能是类似SDII网屮的ADM功能,采用类似吋隙交换的方法来进行波长路由的选择和分配。OADM只从传输设备屮自由地、有选择性地上下业务,而不用考虑其具体内容,可以处理任何格式和速率的信号。这样可以增加网络的灵活性,并且非本地信号经过节点时不需进行0E0的转换,从而保证了网络的透明性。运营公司可以通过路由选择更有效地管理业务量的分配,保证网络的可牛存性。由于OADM设备可以灵活地上下

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