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文档简介
长沙学院 毕业 论文 I 设计(论文)题目: 光纤通信的发展趋势探讨 第 一 部分 论文 说明书 摘 要 光纤通信的诞生与发展是电信史上的一次重要革命。近几年来,随着技术的进步,电信管理体制的改革以及电信市场的逐步全面开放,光纤通信的发展又一次呈现了蓬勃发展的新局面,本文旨在对光纤通信领域的主要发展热点作一简述与展望。 本文首先介绍了光纤通信发展的历史,通过对光纤基本构成:光纤、光源 、光检测器特点的介绍,表明光纤通信技术的发展是离不开光器件的发展的,全文围绕光纤通信的容量和速率以及实际应用的几个发展趋势作了详细的介绍,并对世界较前沿的通信技术作了简单的介绍。 通过对光纤通信几个发展趋势进行的学习以及实际工作的了解,发现传统的通信网络无论从业务量设计、容量安排、组网方式,以及交换方式上来讲都已无法适应这些新的发展趋势,各大公司都在设计未来网络的蓝图,诸如可持续发展的网络、一体化网和新的公用网等等,其基本思路都是相同的,即具有统一的通信协议和巨大的传输容量,能以最经济的成本,灵活可靠持续地 支持一切已有和将有的业务和信号。 关键词: 智能 长沙学院 毕业 论文 he of is a in In in of of a to a of of of is of of in a by a of in of in of to to in of a as is is a to 长沙学院 毕业 论文 录 摘 要 . I . 言 . 1 第 1 章 概 述 . 2 纤通信发展史 . 2 纤通信的基本构成 . 2 第 2 章 光纤通信向大容量、宽带化、超长距离发展 . 4 容量、宽带化的发展 . 4 发展 . 5 长距离光纤通信的发展 . 6 第 3 章 多种业务接入 . 8 应用 . 8 发展 . 9 第 4 章 统一的网络管理平台 . 11 统一的网络管理平台 . 11 . 11 第 5 章 网络保护机制和传输体制 . 13 络保护机制 . 13 制 . 14 能化光网络 . 17 光网络的发展 . 18 第 7 章 光纤到家庭 发展 . 21 . 21 发展 . 22 总结 . 24 致 谢 . 26 参考文献 . 错误 !未定义书签。 长沙 学院 毕业 论文 1 前 言 电信世界正逐步形成充满竞争和挑战的局面,电信和数据通信融合为信息通信的时代已经成为现实,新的有竞争力的公司以更低的价格引入新的服务。随着新技术的不断出现,政府条例的不断放宽,信息产业正在迅速的全球化。今天,有效的信息传输已成为竞争的关键因素之一。因特网的应用和光技 术的快速发展使网络发生了根本变化,动态波长和快速波长提供需求是光网络的主要趋势之一。随着这种转变的继续,目前采用波长路由方式承载突发的因特网业务将存在电路交换网络同样的种种缺陷。未来电信级光网络仍然是基于电路的假设驱动了以前的研究。光网络的规模在迅速扩展,光传送网的角色从原来的大容量带宽传送转变为提供端到端的服务连接。 本文第一章介绍了光纤通信的发展史和光纤通信的基本构成; 第二章介绍了光纤通信向大容量、宽带宽、超长距离发展的趋势,重点介绍了术的应用和超长距离传送的几个关键技术; 第三章首先介绍了 多业务接入 网络中的应用情况,然后详细介绍了 第四章简单介绍了目前光纤通信网管系统的不足和统一网管的要求,最后表明了光纤通信网管系统的发展方向 其在通信网络中的应用情况; 第五章对光纤通信中的各种保护机制进行了简单介绍,并介绍了光纤通信中的传输体制 新的发展 : 支持集成通用组帧程序 (链路容量调节方案 (自动交换光网络 (准 ; 第六章介绍光通信网络向智能网络发展的趋势, 术在智能网络中的应用及实现全光网络技 术的意义,然后介绍了全光网络的组成结构; 第七章表明 章还介绍了实现 及 长沙 学院 毕业 论文 2 第 1 章 概 述 纤通信发展史 80 年代一项最重要的技术发展是光纤通信成为一个主要的国际性产业。用光纤敷设的总长度可以表明其发展的程度。据估计,截止 2001 年底,全世界敷设的光纤总长度就达 英里。 1955 年,英国科学家卡帕尼,发明了玻璃光导纤维。 1960 年被称为光纤之 父的华人高锟等人首先提出了用低吸收的光纤做光通信。 1970 年,美国的柯林公司做出了每公里 20 分贝的低损耗光纤,贝尔实验室研制成功室温连续运转的半导体激光器,这奠定了光纤通信的基础。七八年以后,美国在芝加哥市首先开辟了第一条光纤通信线路。再过 10 年左右, 米波长的光纤损耗率低到 分贝每公里,这样低的损耗就可以传输很远。在同年,英国的南安普敦大学,发明了掺铒光纤放大器。 1989 年美国首次进行了波分复用的光通信实验,是四个频道的,四个通道。 1998年,美国实现了密集波分复用的长途光通信,它的传输速 率达到每秒一个太比特,从此,我们就进入了这样一个高速的时代,太比特的时代。 中国光通信的历史是在 20 世纪 80 年代的上海首先铺设了一条 里的数字光通信线路。 20 世纪 80 年代投资的武汉邮电研究院,研制光纤的器件和光纤本身,现在也成为光纤器件的一个最大的研究单位。 1995 年到 1998 年,上海交大完成了九五项目,四个节点的全光城域网、实验网。 20 世纪 90 年代起,全国各地都普遍铺设和使用单路的光纤通信线路,截止到 2004 年底,全国敷设光纤总长度已超过 350 万公里。 2000年底中国网通公司建成了 3400 公 里的波分复用的光纤通信网; 2001 年完成了 863 项目,中国高速示范网; 2000 年,国家自然科学基金资助了一个项目,中国高速互联研究实验网。现在,我们国内有很多的公司可以批量生产光纤通信的系统和器件。 纤通信的基本构成 纤 光纤由纤芯、包层与涂层三大部分组成。 光纤按模式分为多模光纤和单模光纤,对于公用通信网的骨干网,包括市内骨干网、接入网的光纤线路,需要使用单模光纤;专用的局域网和其它短距离光纤线路使用多模光纤。光纤的工作波长有短波长和长波长,短波长是 波长则是 长沙 学院 毕业 论文 3 和 种。光纤的损耗在 长 纤的色散为零,而波长 纤有最低损耗却有不小的色散( 写 对长距离、高速率脉冲信号传输有限制。经重新设计的光纤,使零色散波长从 位至 样的单模光纤就称为色散移位光纤,简写 。为了充分发展统,应用波长 在 小量的色散恰恰足够抵消 波混频)的影响,称为非零色散光纤,简写 源 光源是光纤通信系统中的关键光子器件。 光纤通信对光源器件的要求 工作寿命长(光源器件寿命的终结是指其发光功率降低到初始值的一半或者其阈值电流增大到其初始值的二倍以上)、体积小、重量轻。 常见的光源器件有激光二极管( 和发光二极管( 种。 异质结构,而长波长 采用 理式异质结构。而 统须利用长波长光源器件,它不仅要求激光管的发射波长高度稳定,保证器件与波导之间实现最佳耦合,插入损耗小,同时要求能把多路激光管和必要的附属电路集成在同一芯片上,使得多路光载波信号能够在一根光纤中加以传输。近年来研制的多波长光源器件主要是把多路激光管排成阵列,连同一个导形耦合器,利用硅的“平面光路”平台技术制成混合集成光组件,其结构趋于采用光纤光栅的外腔激光管结构。 光检测器件通过光 /电转换将信号通信信息从光波中分离检测出来。光检测器件的要求灵敏度高、响应 度高、噪声低、工作电压低、体积小重量轻寿命长。常见的光检测器有 长沙 学院 毕业 论文 4 第 2 章 光纤通信向大容量、宽带化、超长距离发展 容量、宽带化的发展 在世界网络带宽保持了 50%年增长速率的同时,中国的干线业务量和带宽需求的实际年增长率均超过了 200%。根据美国跨大西洋 线流量统计,中国近几年国内干线数据业务量年增长 260%。国际 宽能力年增长 245%,五年累增大约 100 倍。传统的 光纤 通信发展始终在按照电信号的时分复用( 式进行,每当传输速率提高 4 倍,传输每个比特的成本大约下降 30%40%,因而高比特率系统的经济效益大致按指数规律增长。 单路波长的传输速率受限于集成电路材料的电子和空穴的迁移率;还受限于传输媒质的色散和极化模色散;最后受限于系统的性能价格比。 讯科技公司宣布实现了单信道 160s 的传输速率, 而 目前商用系统从 45s 增加到 10s,可以携带 12 万条话路,其速率在 20 年时间里提高了 2000 倍,比同期的微 电子 技术的集成度增长速度还要快得多。高速系统的出现增加了业务传输容量,而且也为各种各样的新业务,特别是宽带业务和多媒体业务提供了实现的可能。 目前, 10s 系统已大批量装备网络 , 40s 系统 已经商品化进入实用阶段 。从网络应用看,带 10s 接口的路由器已经大量应用,带 40s 接口的路由器也已经 进入大量应用阶段, 为了提高核心网的效率和功能,核心网的单波长速率向 40s 发展是合乎逻辑的。总的看,采用40s 传输的主要优势有: (1)更有效地使用传输频带,频谱效率较高; (2)如果 40s 的成本降到 10s 实际成本的 以下时,就达到了合理应用点,就有条件实现规模商用,降低传输成本; (3)由于只用一个网元代替了四个网元,减少了 成本、复杂性以及备件的数量; (4)提高了核心网的效率和功能。 从实际应用看,对于 40s 传输系统,必须用外调制器;能具备足够输出电压驱动外调制器的驱动集成电路还不够成熟;沿用多年的 制方式能否有效可靠地工作于 40s 还没有把握 , 必须转向性能更好的普通归零 ( 码乃至调制效率更高的其他调制方式,例如载频抑制的 码,差分相移键控 码,啁啾 的 码,超级 码,双二进制码 ( ,伪线性 孤子 ( 调制方式等 。 从历史经验看,只有成本降到 以内才有可能 长沙 学院 毕业 论文 5 获得规模应用。 近年来,能够普遍应用的 基于单波道的最高传输容量一直停留在 0Gb/s。40Gb/s 的应用需求仍然存在,但它在节点技术、网络应用和系统的性能价格比等方面存在的问题仍然没有很好地得到解决。另外,由于存在具有部分可替代性的解决方案(如这也在一定程度上进一步影响了 40Gb/统 大范围 走向商用的步伐。对于短距离传输,无须色散补偿、光放大器和外调制器, 40s 系统具有最低的单位比特成本,上述问题不是障碍。 40s 的应用 已经 由短距离互联应用开始,包括端局内路由器、交换机和传输设备间的互联,乃至扩展至 城域网范围和短距离长途应用 。 随着通信技术的发展,新业务不断涌现,特别是 务的迅猛崛起,导致全球信息量呈级数增长,通信业务由传统单一的电话业务转向高速 据和多媒体为代表的宽带业务,对通信网络的带宽和容量提出了越来越高的要求。光纤存在巨大的频带资源和优异的传输性能,是实现高速、大容量传输的最理想的传输媒质,进一步扩容传输系统、降低每比特传输成本的唯一出路就是转向使用光的复用技术。 发展 光通信系统可以按照不同的方式进行分类如果按照信号的复用方式来进行分类可分为频分复用系统 分复用系统 分复用系统 统的光纤传输一般在一个波长信道上进行,如果忽略激光器的线宽和啁啾效应,则对应 1550使采用光时分复用( 术使信号速率达 100s,其所用带宽也仅为光纤带宽的一小部分,考虑到 5505了利用这些资源,采用光学分光元件分离波长,利用了一根光纤同时传输多个不同波长的光载波的特点,把光纤可能应用的波长范围划分成若干个波段,每个波段作一个独立的通道传输一种预定波长的光信号,光波分复用的实质是在光纤上进行光频分复用 而使光纤的传输容量大幅度增加。为了区分以前在 1310550这项技术称为密集波分复用 (术。近来波分复用技术的大量应用,使光传输速率已在向每秒太比特的数量 级进军。 密集波分复用 许各载波信道在光纤内同时传输与通用的单信道系统相比密集, 统的绝对参考频率为 长沙 学院 毕业 论文 6 应的波长为 同波长的频率间隔应为 100应波长间隔约为 分利用了光纤的带宽,而且它具有扩容简单和性能可靠等诸 多优点,特别是它可以直接接入多种业务更使得它的应用前景十分光明。 1999年 9上宣布总容量 这两个记录刚刚宣布不久,在 11月份的新发明展示会上, 近几年来波分复用系统技术发展十分迅猛,目前 2001年日本 00s(273 40s)和总容量为 s(256 40s)的传输容量记录, 北电又宣布将在 2001年提供能在一根光纤上传输 64系统最初将可以从 40到 80高达到 64S。此系统使得北电在 9上独占光通信的鳌头。 这几年,光传输系统容量基本上在几十 记录主要表现在采用各种不同传输新技术和获得更长无电中继距离方面。 长距离 光纤通信 的发展 光纤通信自从问世以来,一直向着两个目标不断发展。一是延长中继距离,二是提高传输速率(容量) 。光纤的色散、色散斜率、偏振模色散、非线性效应(四波混频交叉相位调制等)等性能对超长距离光纤通信提出了新的严格要求。由于光纤的吸收和散射会导致光信号的衰减,光纤的色散将使光脉冲发生畸变,导致误码率增高,信号传输质量降低,限制了通信距离。为了满足长距离传输的需要,必须在光纤线路上加入中继器,以补偿光信号的衰减和对畸变信号进行整形。光纤放大器的出现,尤其在拉曼光纤放大器实用之后,为增大无再生中继距离创造了条件。同时,采用有利于长距离传送的线路编码,如 用 灵敏度;用色散补偿和 经可以实现超过 04000用光孤子在一定条件(光纤的反常色散区及脉冲光功率密度足够大)下,能够长距离不变形地在光纤中传输的特性,完全摆脱了光纤色散对传输速率和通信容量的限制,其传输容量比当今最好的通信系统高出 12个数量级,中继距离可达几百 被认为是下一代最有发展前途的传输方式之一。 长距离传输( 长沙 学院 毕业 论文 7 1000输容量为 s。另外, 2002004年初武汉邮电科学研究院承担的 “863”63专家组的验收。s 现了在 5000多公里实际 55光纤上的 中某些关键技术已经应用于国内一级干线工程。 曼光纤放大器( 受激拉曼散射( 一小部分入射光功率转移到频率比其低的斯托克斯波上;如果一个弱信号与一强泵浦光波同时在光纤中传输,并使弱信号波长置于泵浦光的拉曼增益带宽内,弱信号光即可以得到放大。近年来光纤拉曼放大器成为研制开发的热点,它具有许多优点:( 1)增益介质为普通传输光纤,与光纤系统具有良好的兼容性;( 2)增益波长由泵浦光波长决定,不受其它因素的限制,理论上只要泵浦源的波长适当,就可以放大任意波长的信号光;( 3)增益高、串扰小、噪声指数低、频谱范围宽、温度稳定性好。 孤子( 孤子又称孤立波 (是一种特殊形式的超短脉冲,或者说是一种在传播过程中形状、幅度和速度都维持不变的脉冲状行波。在光纤通信中的频移时,由于折射率的非线性变化与群色散效应相平衡,光脉冲会形成一种基本孤子 孤子能在光纤中传播的长时间保持形态、幅度和速度不变的光脉冲。利用光孤子特性可以实现超长距离、超大容量的光通信。 光孤子通信系统实验已达到传输速率 1020s,传输距离 1300020000公里的水平。实际的光孤子通信存在许多技术难 题,但目前已取得的突破性进展使我们相信,光孤子通信在超长距离、高速、大容量的全光通信中,尤其在海底光通信系统中广泛应用。 泵技术( 遥泵技术是用于单段长跨距传输的专门技术,主要解决单长跨距传输中信号光的限问题。在传输光纤的适当位置熔入一段掺铒光纤,并从单段长跨距传输系统的端站(发射端或接收端)发送一个高功率泵浦光,经过光纤传输和合波器后注入铒纤并激励铒离子。信号光在铒纤内部获得放大,并可显著提高传输光纤的输出光功率。随路方式中泵浦光还可对光纤中的信号光进行喇曼放 大,进一步增加传输距离,并可节省光纤资源。遥泵技术通常还可综合其他新技术,如光纤有效截面管理、二阶喇曼泵浦、两级遥泵增益区等。 长沙 学院 毕业 论文 8 第 3 章 多种业务接入 应用 多业务传送平台( 国外称为多业务提供平台( 下一代是指基于 术,同时实现 太网等业务的接入、处理和传送,提供统一网管的多业务节点,其核心处理仍然是基于 C 通道的。基础传输网络顺应业务网发展需求而提出的综合解决方案的概念,融合了其他 标准化组织定义的多种关键技术。 数据业务的迅速增加,不同的业务采用不同的组网方式,随着 P 技术日趋融合,光传送网络必须具备更强的 合传送能力,以承载 3G 等新型主业务。光网络成为统一的多业务传送平台,在一个物理环路上同时实现 、 、 P 环三个逻辑环路,提供环网带宽共享 ,实现全环网带宽统计复用。 数据网需要 供更高等级的以太网业务来满足高级别大 客户专线的需要;数据网需要 供端到端的全业务覆盖,而这种覆盖可以通过 基础 经具备或者即将具备的全覆盖来实现;数据网需要 供末梢远距离组网和安全保证。基于广覆盖的 络的 术(在运营商已经存在密度比较大的 上,增加单板可以直接升级到 够提供更快捷和可靠的端到端延伸,显然是一种完图 网络的多业务传送平台示意图 长沙 学院 毕业 论文 9 善当前数据网络延伸层的一个好方法 。 发展 是一种新的技术,从出现到现在已有 5、 6 年的 历史,并一直处于不断发展完善之中,到目前也尚未形成完善的 际化标准。 术的发展主要体现在对以太网业务的支持上,以太网新业务的 求推动着 发展。一般认为,术发展可以划分为三个阶段。 第一代 特点是提供以太网点到点透传。它是将以太网信号直接映射到 进行点到点传送。在提供以太网透传租线业务时,由于业务粒度受限于 般最小为 2Mb/s,因此,第一代 不能提供不同以太网业务的 量控制、多个以太网业务流的统计复用和带宽共享 以及以太网业务层的保护等功能。 第二代 特点是支持以太网二层交换。相对于第一代 二代 可提供基于 流量控制、多用户隔离和 分、基于 优先级转发等多项以太网方面的支持。但是,第二代 然存在着许多的不足,比如不能提供良好的 持,业务带宽粒度仍然受限于 于 业务层保护时间太慢, 能也不适合大型城域公网应用,还不能实现环上不同位置节点的公平接入,基于 流量控制只是 针对点到点链路,等等。 第三代 特点是支持以太网 第三代 ,引入了中间的智能适配层、通用成帧规程( 高速封装协议、虚级联和链路容量调整机制( P P 合接入 3 入设备 业业 务务 接接 入入 3G 核核 心心 交交 换换 业业 务务 传传 送送 图 网络业务传送示意图 长沙 学院 毕业 论文 10 多项全新技术。因此,第三代 支持 点到多点的连接、用户隔离和带宽共享等功能,能够实现业务等级协定( 强、阻塞控制以及公平接入等。此外,第三代 具有相当强的可扩展性。可以说,第三代 以以太网业务为代表的 务的发展提供了全面的支持。 可以预期,市场对 需求将会越来越强劲, 传统 会逐步被 替。虽然最终 演化到哪一种版本目前并没有定论,但其将一统下一代城域光网络市场似乎已不用怀疑 。 一方面, 留了 有的交叉能力和传统的 续满足 务的需求;另一方面, 供 理、以太网透传、以太网 换、 理、 理等功能来满足对数据业务的汇聚、梳理和整合的需求 。 术仍在不断地发展完善之中。为了进一步提升以太网业务的传送性能,解决各个节点之间的公平性问题,部分厂商在 引入了对 支持,即内嵌 过内嵌 以解决城域网中话音和数据业务传输之间的矛盾,即利用传统术支持 务的传输,而利用 术实现数据业务的更高效传输。不过仅支持环形网络拓扑,为此部分厂家在 备中又引入了 术, 用户提供一条端到端虚链路连接通道,实现用户间的资源共享和安全隔离。内嵌 以更有效地保证业务 级和带宽公平性,实现更强的数据处理功能,达到综合承载多种业务的目的,是 备的发展方向。此外随着智能光 网络技术的逐步成熟, 备将会成为智能光网络中的节点。 长沙 学院 毕业 论文 11 第 4 章 统一的网络管理平台 统一的网络管理平台 目前网管的状况是:实行分层分级管理,层次多、设备多( 网络扩展性差;不能实现端到端(跨多环)的保护要求;不能实现实时管理;网络拓扑的变化不能实时反映到网管。 电信网络正在朝着综合化、全球化、智能化、个人化的方向发展。实现统一的传输网监控并顺利地纳入 光纤网发展的目标之一,而目前的设备不具有这一能力。网管帧结构中的管理比特少 、网管能力差; 强了网管的能力,在帧结构中增加了丰富的管理、维护用开销比特,因此 其丰富的管理开销和特有的复用结构为 应用提供了充分的舞台。然而由于各厂商的信息模型不同,使得不同厂商的网管系统实际上不能互通,其关键在于接口上不可以互通,在短期内 不能达到多厂商的运行环境。 统在操作、管理、维护和配置等功能上都在不断增强,统设置了重要的网管监控通路,以传输 统的网管信息,其网管更接近式。 统一的 网管平台 系统 具有以下特性: ( 1) 统一的网管平台 ; ( 2) 强大的分层扩展能力 和大规模网络的管理; ( 3)业务规划系统、端到端的业务配置; ( 4)综合业务传送网络的管理, 多种增值业务应用 ; ( 5) 网络优化工具 ; ( 6)网络故障分析与定位; ( 7) 完备的网管安全体系 ; ( 8) 强大的日志管理 、丰富的运维信息管理系统; ( 9) 丰富的开放接口 ; ( 10)多厂家互通能力。 由多厂商提供的通信网设备 (包括网路设备本身和网络管理系统等 )的通信网环 长沙 学院 毕业 论文 12 境下 ,各个网管系统的互连、互通、互操作 (即多厂商网管系统兼容性 )和网络设备管理的一致性 (也称为多厂商 网路设备兼容性 )是实现通信网网络管理系统建设目标的基础之一 (多厂商网管系统兼容性和多厂商网路设备兼容性在一起被称为多厂商设备兼容性 )。但由于种种原因 (包括技术、市场、历史等方面 ),这个问题长期以来未得到满意的解决。 现在 越来越多的国家已经认识到多厂商环境的益处 , 要想在购买电信设备时做到经济有效,需要网络设备和操作系统供货商之间在设备管理方面进行竞争。 同时 取消电信垄断 (例如通过放松管制 )也形成了业务的竞争并加剧了厂商之间的竞争。 为使 迅速引进的通信新设备和新技术可由集中操作中心进行最佳的管理,为数不多的专家在中 心得到集中利用,技术人员得到计算机化的操作系统 (支持 , 其相关的接口标准都是通信网特别需要的 , 为全球普遍接受的电信网络管理框架。 电信管理网 由 出,现已是全球接受的电信管理框架,且许多其他组织也确认了 准 一系列的标准 , 一种开放的网络结构 , 一个提供管理型业务的专业网 , 一种研究和开放网管系统的技术 , 供了网管系统平滑过渡的技术手段 , 供了一种软件重用的机制。 准未来的发展将在很大程度上受到各方面因素的影响,如新的电信技术与相关的管理需求,支持分布式管理的新的计算与通信技术,以及有关 论坛及国际组织所从事的活动。 准化工作第 4 研究组 (I 为迎接这种挑战, 以现有技术满足今天的需求 ,又 接纳不断涌现的计算与通信技术,为明天的需求做准备。这种策略产生的最显著影响 了 原则与结构、规范求与信息模型建立技术,以及建立信息模型等几方面。 准核心是在 体之间的 接口上 进行 信息通信。目前已经制定出相当数量的标准,用来对交换、信令、和 行管理。 原则和结构,主要目标是支持多种通信技术,尤其是分布式管理模式。未来 准规范的发展将取决于 其它论坛和国际组织 (如网管论坛、 坛和对象管理组织等 )的伙伴关系, 以及分布处理概念和计算机技术 。 长沙 学院 毕业 论文 13 第 5 章 网络保护机制和传输体制 络保护机制 现在的社会对信息的依赖性越来越强,通信网络一旦出错或失效,将会给社会造成极大的损失,因此要确保网 络的生存性。网络生存性泛指网络在经受各种故障 、 甚至灾难性大故障后仍能维持可接受的业务质量的能力,它属于网络完整性的一部分。保护机制是指采用预先规划的方法分配网络资源,用硬件冗余的办法来保证网络对故障的恢复,故失效恢复时间短。在光纤通信中, 多种网络保护方式并存 , 网络保护的方式可以分为两大类,即:路径保护和子网连接保护。路径保护包括线性系统的复用段保护、环网的复用段保护和环网的通道保护等等,都已得到了广泛的应用。但子网连接保护( 具组 网灵活的特点,再加上各设备厂家对该保护方式都在不断地完善,因而也正在得到越来越多的关注。 道保护 通道保护环的业务保护是以通道为基础的,是否进行保护倒换要根据出、入环的个别通道信号质量的优劣来决定。通道保护环一般采用 1+1 保护方式,即工作通道与保护通道在发送端永久性地桥接在一起,接收端则从中选取质量好的信号作为工作信号。在进行通道保护倒换时只需在接收端把开关从工作通道倒换到保护通道上,所以不需要使用 换协议 ,其保护倒换时间小于 50用的通道保护 环有二纤单向通道保护环和二纤双向通道保护环两种。 用段保护 复用段共享保护环的工作通道传送业务,其保护通道则留作业务信号的保护之用,复用段共享保护环需要使用 议 ,其保护倒换时间为 50为二纤双向复用段共享保护环和四纤双向复用段共享保护环两种保护方式。复用段共享保护环多用于 线网以及中继网。它的主要优点是:在业务量呈均匀分布的情况下有些容量可重复利用 ,这种情况下,同样的保护容量适用于不同的 故障情况 ,故复用段共享保护环保护方式能提供高容量使用效率。另一方面 ,复用段共享保护环只能用于环形网络拓扑结构,而且节点数最多不能超过 16 个,同时网络中环的容量用满时,就要增加一个新环。目前,复用段共享保护环已被确定用来保护环上的所有传输容量。 网连接保护 长沙 学院 毕业 论文 14 子网连接保护是指对某一子网连接预先安排专用的保护路由,这样一旦子网发生故障 ,专用保护路由
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