下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、组建光通信网的合理途径一、通信网的业务重心转移和容量扩大组建光网Optical Networking是当今国际上通信领域中一个热门的重大研究课题,对于陆地的固定通信网,除了光纤光缆及波分多路系统正在点一点传输线路上大量应用并继续改良技术以扩大应用效果外,通信研究人员也在考虑设计和试验在通信网核心内部如何利用波分多路WDM技术使电传送网进化为光传送网,认为这是未来通信网必然的开展趋向。自 20世纪 90年代起,国际互联网 Internet向全世界计算机用户开放,促使数据通信的业务量爆炸性增长,给传统通信网以巨大冲击。今后的通信形势是:尽管全世界的业务量仍是每年增长,但数据通信业务量的年增长率远远
2、大于纪里数据业务总量将很快赶上业务量的增长率,因此在 21世业务总量。换句话说,未来的通信网不再以业务为重心,通信网长而是以数据业务为重心,宜于使用互联网规约 IPInternetProtocol。传统期使用的电路交换方式,在未来通信网不再适宜,应该让位给对数据通信有利的分组交换方式packet switching。当然,未来的通信网仍应保证 业务畅通,而且 IP-phone仍须到达传统 QoS的要求并保证数字图视video通信业务畅通,以致能够实现计算机操作的多媒体通信。与此同时,通信网的核心本身总是应该具有足够大的容量,有能力适应各种通信业务量的数字速率总和,保证通信畅通,通信网容量就以它
3、同时提供数字速率多少来表示。现在大家既然认识到各种通信业务特别是数据通信业务量每年以很高的增长率快速增长,未来的通信网就应该相应地扩大其容量。一方面,通信网绝对不停留于长期使用的公用交换网每年缓慢增长的容量,而是提供大得多、能够经常加大的容量。按数字速率计,现行的电通信网利用电的时分多路 TDM技术,按照标准的同步数字群系列 SDH,最高的数字速度限于最高一级数字群的速度,即 10Gbits。在目前,该数字速度尚未能突破,这是受到电的 TDM技术的限制,常称“电子瓶颈。最近,国际会议上个别研究单位称他们利用电的 TDM,能够制成数字速度达 40Gbits,但这是少数情况,目前还未能普遍推广。二
4、、通信网从电的 TDM开展至光的 WDM既然电的通信网在容量上受到电的 TDM的限制,那么就应考虑其它有效而实际可行的方法。光纤通信的传输线路在加大容量方面取得了显著的成功经验,似乎可以为通信网提供有益的参考。在原来的光纤线路上,一根光纤只传输一路光载波,其载荷的数字信号由电的 TDM供应,最高数字速率为 10Gbits,而单模光纤在波长 1550nm有很宽的窗口可供光信号传输,虽然一个光载波载荷信号的数字速率受到电的 TDM限度不能提高,但如能让一根光纤同时传输几个光载波,那么光纤的传输容量就可以成倍地加大,将光纤的潜在容量开掘利用。参照过去几十年前通信线路的每对铜线利用频分多路 FDM技术
5、实现多路载波 的成功经验,考虑在光纤上采用波分多路 WDM技术,实现一根光纤同时传输多路光载波的方法。如每一根光纤上装用户路 WDM,每路传输电的 TDM信号 10Gbits,那么 n 路 WDM就使一根光纤在一个方向同时传输 nl0Gbiis,使数字速率比原来提高 n 倍,这种方法不难取得成功,完全可以推广应用。最近国际会议上报道一根光纤在 1550nm波长窗口同时传输密集波分多路DWDM的 100路具有适当波长间隔的光载波,导致同时传输的数字速率提高至 100l0Gbiis=1Tbits11012bits。而且,还有可能继续提高至几个 Tbits。这样的 DWDM系统用于光纤线路,配以在
6、1550nm波长窗口提供光功率增益的宽带光纤放大器 W-EDFA,沿线路每隔 100km设置一个放大器,就可使 1Tbits 数字速率的信号传输至 1000km距离,实现大容量、长距离的信号传输。诚然,这种 1Tbits-1000km的大容量、长距离的通信系统真是现代通信领域的卓越奉献,大家都深切体会到光比电有更大的潜力为通信的开展提供帮助。传统的电通信应该引伸至光通信,尤其在考虑通信网扩大容量的问题,不能停留于电,而应着眼于光。依这样的思路进一步深入考虑光在通信网的实际应用可能性。现在波分多路 WDM技术结合光放大器 EDFA的方式,不应局限于光纤传输线路的应用,而是要求放开思路,研究光的
7、WDM技术能否引伸至通信网核心内部,代替原来利用电的 TDM技术所起的作用。过去的电通信网虽然利用大容量光纤传输线路,但通信网本身由电的 TDM起作用,通信网容量的数字速率属于 Gbits 级,最大是 10Gbits。现在利用光的 WDM,有 n 路不同波长操纵各种网络单元,那么使通信网容量加大 n 倍。如用 100路不同波长,那么理论上应能使通信网容量加大至 Tbits 级,比电的通信网容量 Gbits 级大一千倍。这就是说,电通信网受到 TDM的限制,无法再扩大容量,如改用光通信网,WDM可以使用很多路数,以致光通信网可以扩大容量至很多倍。所以,随着通信业务量的快速增长,要求通信网扩大其容
8、量,从电的通信网进化为光的通信网。顺便提一下,上面说起电的 TDM技术目前最高数字速率为 10Gbits。曾有研究单位宣称光的 TDM技术可使 16路电的 TDM复合,使总的数字速率提高至 1610160bits,但这样的技术有较大难度,目前没有推广使用。三、网络单元 ADM、DXC过渡至 OADM、0XC每个通信网由假设干种和假设干个网络单元分别组合而成。多路通信不管是电的时分多路TDM,或者是光的波分多路 WDM,最根本的网络单元有 multiplexer和 demultiplexer,一般地称为复接器和分接器。它们在 TDM结点与用户接入线连接处,一般称为合路器和分路器,而在结点内部,那
9、么称为合群器和分群器。对于通信,合路器是把 30路数字合为一个基群,如 30路经过脉码调制 PCM得到的数字信号 64kbits 合为 30路的基群,约 2Mbits。而分路器的作用相反,它把基群 2Mbits 分为 30路 64kbits。合群器是把假设干个低级群合为较高级的数字群。例如在准同步数字群系列 PDH,最低的合群器是把 4 个基群2Mbits 合为二级群 8Mbits。分群器那么相反,把 1 个 8Mbits 群分为 4 个 2Mbits群。在同步数字系列 SDH,例如最高级的合群器是把 4 个 2.5Gbits 合为 1 个 10Gbits,分群器那么把 1 个 10Gbits
10、 分为 4 个 25Gbits。数字速率越高,那么制成合群器和分群器的技术难度越大。类似地,在光的 WDM复接器和分接器可以称为合波器和分波器,前者把几路不同的光波长合为一个波段,后者把一个光波段分为假设干路光波长。在每一网络结点,其他重要的网络单元有 ADMadd-drop multiplexer,简单译成插分复接器,实际上它是分群器与合群器的组合,或是分路器与合路器的组合。在结点内部,某一高级数字群输入分群器,分为假设干个较低级数字群输出,其中局部低级数字群就从这分群器输出分下drop,由本结点使用,其余几个输出直通合群器的输入,结点可以按需要把几个与分下相同的低级群插上add合群器的输入
11、,与直通的低级群会合,成为新的高级数字群输出。在电的通信网中,这些是“数字的 ADM。当电通信网准备过渡为光通信网时,网络结点中的这些数字的 ADM应该全部换成“波长的 ADM或“光的 ADM。它将是分波器与合波器的组合。在网络结点中,为了灵活调度的需要,都应设置交叉连接系统 XCcross-connect。在电通信网的结点有“数字的交叉连接DXCdigital XC。当电通信网过渡至光通信网时,每一网络结点中数字交叉连接应该相应地换成“波长的 XC或“光的 XC,原理与前相似。但因光网容量较大,交叉连接系统势必更为复杂,并且需要更加灵活地运用,所以 OXC常常附设波长变换器,以便于实行交叉连
12、接时按需要改换使用光波长。总的来说,光通信网不仅容量大,而且质量高,光网结点中光的 ADMOADM和光的 XCOXC等网络单元都必须具备完善的结构和优良的性能,那就完全能够满足大容量通信网运行的需要。四、IP与 ATM、WDM的配合未来的通信网既已肯定以数据信息业务为重心,并普遍使用互联网规约 IP,那么网上信息业务宜一律使用 IP,即所谓 everything over IP。当然,每种信息业务都用 IP后,仍保证信息顺利传送,到达应有的 QoS要求。使如 IP-phone,经过初步改进技术,确实具有良好质量,双向实时通话的质量能够为用户所接受,所以,在未来通信网中普遍使用 IP是可行的。尤
13、其是通信网中使用 IP路由器router,在技术上似乎没有多大困难,IP的标头在国际上屡有新标准,不断作出改进。但是,通信网内部还有重要的交换机迄今尚未完全做成对应数据通信业务、具有分组交换功能的简便装备。而在现行宽带通信网中使用较多、技术上比较成熟的异步转移模式 ATM,其装备受到国际上广阔通信厂商重视和改进,在性能和效劳上又普遍为广阔通信用户所接受。虽然 ATM不是专供数据通信分组交换的设施,但是它已在世界上推广使用。因此得出权宜的结论:目前可以让 IP与 ATM配合使用,称为 IP over ATM。当然,这不是最理想的方法,但在电通信网普遍存在的现阶段,它不失为一种明智的过渡方案。近年国际上积极试验的光通信网,已确定以波分多路 WDM为根本,而不考虑利用 ATM。如一切顺利,可望于本世纪头几年就付诸实际应用。到那时,如果光的分组交换机尚未研制成功,或者没有找到解决光交换的其他方法,那就有必要妥慎考虑像现在电通信网那样采用权宜之计,选择 IP与 WDM配合应用的方案,即 IPoverWD
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2026江苏淮安市清江浦区柳树湾街道公益性岗位 (第二批)招聘4人笔试模拟试题及答案详解
- 2026湖北铜化昊坤化工有限公司招聘25人笔试备考题库及答案详解
- 2026年河北雄安新区容东片区兴安社区卫生服务中心公开招聘工作人员21名笔试模拟试题及答案详解
- 2026重庆市万盛经开区规划和自然资源局公益性岗位招聘1人笔试备考试题及答案详解
- 线上客户细分信息处理服务合同
- 国际贸易2026年国际货运保险合同协议
- 2026四川大学华西医院上锦医院招聘医生岗位笔试备考试题及答案详解
- 2026山西大同浑源县公益性岗位招聘笔试备考题库及答案详解
- 教案嵌入式应用基础(项目1第2周)
- 2026山东石油化工学院招聘7人笔试模拟试题及答案详解
- 国家能源投资集团有限责任公司高校毕业生招聘考试真题2025
- 2025年山东德州市初二学业水平地理生物会考试题题库(答案+解析)
- 第2课《周总理你在哪里》教学设计 2026-2027学年统编版语文九年级上册
- 2026年监理工程师工作实务手册
- GJB827B--2020军事设施建设费用定额
- 2025年全国统一高考数学试卷(全国一卷)含答案
- 跖骨骨折护理查房
- 年产5万吨硫酸法钛白粉生产工艺设计实现可行性方案
- 13诗第十二-整本书阅读系列《经典常谈》名著阅读与练习
- GB/T 8262-1987圆头椭圆颈螺栓
- 杀鼠剂中毒-课件
评论
0/150
提交评论