摘 要 在IP业务的高速增长和WDM技术提供超大容量带宽资源的双重刺激下,传统光网络正在朝着适于传输IP业务的新一代光网络演进。本文描述了WDM光传送网的发展与现状,讨论了基于OXC和OADM的WDM光传送网技术,并对下一代光网络的发展进行了分析和展望。
关键词 波分复用 光交叉连接 光分插复用 光传送网
1 前言
随着通信技术的发展,新业务不断涌现,特别是IP业务的迅猛崛起,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IP数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。
光纤的巨大潜在带宽和波分复用(WDM)技术的成熟应用,使光纤通信成为支撑通信传输网络的主流技术。目前单波长传输速率已达到40Gbit/s,进一步提高单波长传输速率将受到半导体技术的制约,因此,WDM技术是光纤传输网络增容的主要技术手段。目前的技术水平已达到160×40Gbit/s。
尽管光纤传输技术的发展这样迅速,但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一新的发展趋势,例如目前的超高速传输网络中,如果网络节点处仍采用原有的设备,以电信号处理信息的速度进行交换、分插复用和交叉连接,网络节点将变得庞大而复杂,并受到“电子瓶颈”的限制,这样超高速所带来的经济性将被昂贵的光/电和电/光转换费用所抵销。因此,开发新一代的可持续发展的网络已成为大家关注的焦点。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。目前从作为基础的传送网角度看,只有基于WDM光传送网才可能承担这样的重任。
2 WDM全光通信网优点
光纤通信的优势之一是其近30THz的巨大潜在带宽容量,而WDM技术的应用是目前提高光纤传送带宽的最有效方法。目前大多数宽带网的底层是点到点光纤链路,尽管WDM技术大大增加传输链路的带宽,但是光纤传输系统速率的提高也带来了一个新的问题。在这种高速传输的网络中,如果网络节点处仍以电信号处理信息的速度进行交换,就会受到所谓“电子瓶颈”的限制,节点将变得庞大而复杂,超高速传输所带来的经济效益将被昂贵的光/电和电/光转换费用所抵消。为了解决这一问题,提出了WDM光传送网的概念。
发展什么样的光网,其关键在于网络对光信号的透明程度。下面解析一些光网术语,它们分别代表了各自的研究思路。
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