全光通信技术发展与未来展望课件.ppt
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- 光通信 技术发展 未来 展望 课件
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1、全光通信技术发展全光通信技术发展与未来展望与未来展望全光通信系统发展历史v第一代:20世纪90年代以前,光纤通信系统主要采用点对点的传输,传输体制最初采用准同步数字体系(PDH)(主要是以模拟信号的传输)v 第二代:自90年代初就逐渐被同步数字体系(SDH)所取代,SDH是基于网络的传送体制。采用SDH体制的光纤通讯网又称为同步光网络(SONET)(以数字处理代替模拟处理),可以称为光电混合网络,其传输在光域实现,但在网络节点处信息的交换、数据流的分出和插入都在电域完成。其性能必然要受到电子器件处理速率的制约,这就是所谓“电子瓶颈”问题。电子瓶颈的来源1)在点-点光纤传输中,线路中的光-电,电
2、-光的转换中电子转换设备的障碍。2)通行网中信号的处理、储存、交换,以及多路复用-分接、进网-出网等功能的电子技术造成的瓶颈3),而其中的电子器件在适应高速、大容量的需求上存在诸多缺点,如带宽限制、时钟偏移、严重串话、高功耗等,由此产生通信网中的“电子瓶颈”现象。v第三代网络必将是全光网络。所谓全光网络,是指信号只是在进出网络时才进行电光和光电的变换,而在网络中传输和交换的过程中始终以光的形式存在。现代光纤系统通信图全光网络系统通信图全光网络系统通信图v3全光网络中的关键技术全光网络中的关键技术 要在全光网中实现信号的透明性、可重构性传输,必须研究全光传输的关键技术。涉及的技术有:全光交换、光
3、交叉连接全光交换、光交叉连接(oxc)、全光中继全光中继、光复用、光复用/去复用技术等技术去复用技术等技术。3.1全光交换技术 现代通信网中,密集波分复用(DWDM)光传送网络充分利用光纤的巨大带宽资源来满足各种通信业务爆炸式增长的需要。然而,高质量的数据业务的传输与交换仍然采用如IP over ATM、IP over SDH等多层网络结构方案,不仅开销巨大,而且必须在中转节点经过光电转换,无法充分利用底层DWDM带宽资源和强大的波长路由能力。为了克服光网络中的电子瓶颈,具有高度生存性的全光网络成为宽带通信网未来发展目标。而光交换技术作为全光网络系统中的一个重要支撑技术,它的全光通信系统中发挥
4、着重要的作用,可以这样说光交换技术的发展在某种程度上也决定了全光通信的发展。光交换系统全光交换技术的分类 光交换技术可分成光的电路交换(OCS)和光分组交换(OPS)两种主要类型。光的电路交换类似于现存的电路交换技术,采用OXC、OADM等光器件设置光通路,中间节点不需要使用光缓存,目前对OCS的研究已经较为成熟。根据交换对象的不同OCS又可以分为:光时分交换技术、光波分交换技术、光空分交换技术、光码分交换技术。v1)光时分交换技术,时分复用是通信网中普遍采用的一种复用方式,时分光交换就是在时间轴上将复用的光信号的时间位置t1转换成另一个时间位置t2v2)光波分交换技术,是指光信号在网络节点中
5、不经过光/电转换,直接将所携带的信息从一个波长转移到另一个波长上。v3)光空分交换技术,即根据需要在两个或多个点之间建立物理通道,这个通道可以是光波导也可以是自由空间的波束,信息交换通过改变传输路径来完成v4)光码分交换技术,光码分复用(OCDMA)是一种扩频通信技术,不同户的信号用互成正交的不同码序列填充,接受时只要用与发送方相同的法序列进行相关接受,即可恢复原用户信息。光码分交换的原理就是将某个正交码上的光信号交换到另一个正交码上,实现不同码子之间的交换。光分组交换 未来的光网络要求支持多粒度的业务,其中小粒度的业务是运营商的主要业务,业务的多样性使得用户对带宽有不同的需求,OCS在光子层
6、面的最小交换单元是整条波长通道上数Gb/s的流量,很难按照用户的需求灵活地进行带宽的动态分配和资源的统计复用,所以光分组交换应运而生。光分组交换系统根据对控制包头处理及交换粒度的不同,又可分为:光分组交换(OPS)技术、光突发交换(OBS)技术、光标记分组交换(OMPLS)技术。33 光交叉连接(oxc)光交叉连接设备相当于一个模块,它具有多个标准的光纤接口,它可以把输入端的任一光纤信号(或其各波长信号)可控地连接到输出端的任一光纤(或其各波长)中去,并且这一过程是完全在光域中进行的。通过使用光交叉连接设备,可以有效地解决现有的数字交叉连接(DXC)设备的电子瓶颈问题。OXC的结构及其工作原理
7、 vOXC主要由输入部分(放大器EDFA,解复用DMUX),光交叉连接部分(关交叉连接矩阵),输出部分(波长变换器OYU,均功器,复用器),控制和管理部分及其分插复用这五大部分组成。假设图1中输入输出OXC设备的光纤数为M,每条光纤复用N个波长。这些波分复用光信号首先进入放大器EDFA放大,然后经解复用器DMUX把每一条光纤中的复用光信号分解为单波长信号(1-N),M条光纤就分解为M*N个单波长光信号。所以信号通过(M*N)*(M*N)的光交叉连接矩阵再控制和管理单元的操作下进行波长配置,交叉连接。由于每条光纤不能同时传输两个相同波长的信号(即波长争用),所以为了防止出现这种情况,实现无阻塞交
8、叉连接,在连接矩阵的输出端每波长通道光信号还需要经过波长变换器OTU进行波长变换。然后再进入均功器把各波长通道的光信号功率控制在可允许的范围内,防止非均衡增益经EDFA放大导致比较严重的非线性效应。最后光信号经复用器MUX把相应的波长复用到同一光纤中,经EDFA放大到线路所需的功率完成信号的汇接。34全光中继 任何光纤通信系统的传输距离都受到损耗和色散的限制,损耗导致光信号能量的降低,而色散则使光脉冲发生展宽。在长距离光纤传输系统中,当光纤传输一段距离后,必须利用中继器对已衰减和失真的光信号进行处理和放大。传统的光纤通信系统采用的是光电中继的方式,但在多信道复用系统中变得十分复杂而昂贵。因而在
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