雹置 文O黄晨(辽河油田通信公司网络管理维护中心) 摘要:随着lP业务不断增加,对网络容 模型后有下述主要优点: 量要求越来越高。w DM技术利用光纤的巨 单独地设计和运行每一层网络要比将 大带宽,满足网络容量要求,并降低传输 整个网络作为单个实体来设计和运行简单 数字信号的代价。这使w DM网络成为现代 方便得多。可以利用类似的一组功能来描 通信技术中的关键技术。 述每一层网络,从而简化了TM 1 V管理目 关键词:fP业务;网络容量;wDM传输 标的规定。从网络结构的观点来看,对某 wDM光传送网概述 层网络的增加或修改不会影响其他层网 伴随着Internet业务的飞速增长,宽 络,便于某一层独立地引进新技术和新拓 带高速率和多业务己经成为通信网络的发 扑。采用这种简单的建模方式便于容纳多 一一羹垂 孔形拓扑中所有节点两两之间物理相连。 构成网孔形网络的节点通常是0 x C和 0ADM,它的可靠性高,但结构复杂,相 关的控制和管理也相对复杂,通常应用于 要求高可靠性能的骨干网中。 三、wDM中的波长变换技术 随着WDM网络正在逐步形成,同时 对WDM网络的灵活性、可扩展性和自愈 性的要求也越来越迫切。由于WDM系统 浅析W D M光传送网中的关键技术 ,展目标,但现有的通信传输技术和交换技 种技术,使网络规范与具体实施方法无 术却越来越不能满足这种要求。于是利用 关,使规范能保持相对稳定性。 光纤近30THZ的巨大带宽容量来传输信息 这种功能分层模型摒弃了传统的面向 就自然成为当今通信发展的潮流。光纤波 传输硬件的网络概念,十分用于以业务为 分复用技术(Wavelength Derision Multi- 基础的现代网络概念,使传送网成为一个 plexing)的发展,为光纤通信提供了广阔 独立于业务和应用的动态灵活、高度可靠 的天地。 和低成本的基础网,而在此基础平台之上 (一)波分复用技术的概念 再组建各种各样的业务网,适应各式各样 波分复用技术,是在一根光纤中同时 的业务和应用的需要。 传输多个波长光信号的一项技术。其基本 (二)w D M光网络的拓扑结构 原理是在发送端将不同的波长信号复用起 光网络互联的拓扑特性是决定网络性 来,并藕合到光缆线路上的同一根光纤中 能最基本的性能指标,它将影响光信号质 进行传输,在接收端又将复用起来的光信 量、光谱效率、潜在的连接、网络最大吞 号分开(解复用),并做进一步处理后恢复出 吐量和网络生存性。任何通信网络都存在 原信号以送入不同的终端。由于每个光源 两种拓扑结构,即物理拓扑和逻辑拓扑。 是以不同波长工作的,因此当其后在接收 我们这里以物理拓扑我主要研究对象。网 端转换成电信号时,可以完整地保持来自 络的物理拓扑就是网络节点与光缆链路的 每个光源的独立信息。W D M技术使光纤的 集合。随着节点技术的发展,0 A D M和 传输容量得以极大提高,为高速大容量的 0 X C设备的出现使得光网络的各种物理拓 宽带综合业务网的传输提供了有效的途径。 扑地实现成为可能,基本的物理拓扑主要 (二)w D M技术的主要特点 有以下几种: 能利用光纤的巨大带宽。wDM技术 线形。在线形拓扑中,所有的网络节 充分利用了光纤的巨大带宽资源,使一根 点以非闭合的链路形式连接在一起,通常 光纤的传输容量比单波长传输增加了几倍 这种结构的端节点是波分复用的终端,中 至几十倍。从而增加了光纤的传输容量, 间节点是光分插复用设备。这种结构的优 降低了成本,在很大程度上解决了带宽紧 点是可以灵活实现上下光载波,但其生存 张的问题,基本能满足未来高速宽带通信 性较差。因为节点或链路的失效将把整个 网的要求。 系统割裂成独立的若干个部分而无法实现 能同时传输多种不同类型的信号。 有效的网络通信。 W D M技术中使用的各波长相互独立,因 星形。星形结构又可称为枢纽结构, 而可以将传输特性完全不同的信号(如数 网络中仅有一个中心节点与其他所有节点 字信号、以及PDH信号和SDH信号等)混 都有物理连接,而其他的各节点之间都没 合在一起进行传输,同时也是引入宽带新 有物理连接。中心节点使用具有0 X C功能 业务的方便手段一通过增加一个附加波长 的网元,而其他的节点可以使用波分复用 即可引入任意想要的新业务或新容量,如 终端设备。除中心节点外,其他的从节点的 目前将要实现的IP over WDM技术。 通信都要经过中心节点转接,这为网络带 单根光纤可进行双向传输。由于许多 宽的综合利用提供了有利条件,但中心节 通信都是采用全双工的方式,因此w D M 点的失效必将导致整个网络的瘫痪,另外 技术采用单纤进行双向传输可以节约大量 还要求中心节点具有很强的业务处理能力。 的线路投资。另外,对已建成的光纤通信 树形。树形拓扑是星形与线性的结 系统扩容很方便,只要原系统的功率冗余 合,在对它进行分析的时候,可采用分割 度较大,就可以进一步增容而不必对原系 概念将它分割成若干个星形与线形子网络 统做大的改动 的有机集合,再在子网分析的基础上进行 二,wDM光网络的组网技术 综合。它与星形结构通常都应用于业务分 (一)W D M光网络的分层体系 配网络。 现代电信网已变得越来越复杂,为了 环形。在环形拓扑中任何两个网络节 便于分析和规划,ITU—T提出了网络分层 点之间都有长短两条传输方向相反的路 和分割的概念,即任意一个网络总可以从 由,因而具有良好的网络保护性能,它的 垂直方向分解为若干独立的网络层(即层 优点是实现简单,生存性强,可应用于多 网络),相邻层网络之间具有客户/服务者 种场合。 关系。每一层网络在水平方向又可以按照 网孔形。在保持连通的情况下,所有 该层内部结构分割为若干部分,因而网络 的节点之间至少存在两条不同的物理连接 分层和分割满足正交关系。采用网络分层 的非环形拓扑就是网孔形拓扑。理想的网 62 中单信道的速率越来越高,信道数目越来 越多,用传统的单纯基于电路的网管技术 会造成整个网络复杂性的增加和成本的提 高。既简单又具有一定灵活性的方法是在 W D M的通道层上应用全光波长变换技术 和基于波长或空分交换的方法来完成 wDM网络的路由调度和OX C,这其中的 关键技术之一就是全光波长变化(AOwC)。 (一)波长变换技术的分类 光波长变换技术分为两大类:一类是 采用光~电一光的方式,即先将输入的光 信号转换为电信号,由电信号去驱动另一 个波长的激光器,再将电信号转换为光信 号,实现波长转换;另一类为全光波长变 换方式,是指不经过光一电转换,直接在 光域内将某一波长的光信号转换到另外一 个波长上。现在正在研究的全光波长变换 技术,根据其所采用的基木物理原理可分 为:交叉增益调制型、交叉相位调制型、四 波混频效应和差频效应等。 (二)波长变换技术对组网网技术 的影响 传送网的设计者常常用分层和分割技 术组网,分层是指从垂直方向将网络分解 为若干个独立的层网络,相临层之间是客 户/服务者关系;分割是在分层的基础上, 在水平方向将每一层网络分为若干个相互 独立的子网络,并对每个网络进行设计和 管理。全光网络本身就是一个由物理层、光 层、电通道层组成的分层网络。为了充分利 用波长变换技术,我们可以适时的将光层 沿水平方向分割成几个互相独立的子网洛, 可以大大简化网络的设计和管理。这主要 是因为对于一个无波长变换器的波长通道 网络来说,波长属于全局资源,网络的优化 和设计必须从整个网络出发,合理分配资 源。这样建立一个透明的光通道是不可能 的,造成阻塞率大,对于网络的升级和扩容 更不可能。而对于具有波长变换功能的节 点,由于网络节点具有波长变换的功能,波 长就成为局部资源。可以利用波长变换器 实现子网的连接和通信,从而可对每个子 网分别进行资源的配置和调度。从而简化 波长分配管理、减少阻塞率、并便于排障。 参考文献: [1]徐荣等译,多波长光网络,北京:人民邮 电出版社.2 0 01 [2]张煦,200 5关于光纤传输系统的报告,光 通信技术,200 5 [5]胡先志等译,光网络与波分复用,北京: 人民邮电出版社,2 0 0j [4]赵学军,WDM光网络技术及路由算法的研 究,西安科技大学,2 0 0 6
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