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全光網絡實現關鍵:光分插復用(OADM)節點技術

發布時間:2008/5/27 0:00:00 訪問次數:545

作者:清華大學電子工程系 初元量 張漢一 來源:《電子產品世界》

全光網絡實現關鍵:光分插復用(oadm)節點技術

光通信具有帶寬大、可靠性高、成本低等特點,光通信系統和光網絡飛速發展給信息時代帶來新的革命。 oadm節點在光網絡中的應用,使得環內路由操作不受傳輸信號類型和速率的影響,從而實現本地網的透明,為提供端到端的波長業務奠定基礎。也就是說用戶可以根據自己的需要將任何形式,任何速率的信息承載在某一個波長上,而網絡通過波長標識路由將其傳到目的地。

一、概述

wdm光網絡簡介

隨著數據業務以幾何級數增長,尤其是internet的迅速普及,現有網絡技術已遠遠不能適應廣大用戶對網絡速度和帶寬的要求。90年代中期后走向實用的光波分復用(wdm)技術可以較好地利用光纖的寬帶能力,是一種比較經濟實用的擴大傳輸容量的方法,因而在近年來得到迅速發展,目前商品化的系統傳輸容量已達400gb/s,實驗系統則達到10tb/s。

然而,目前光纖傳送的信息到了節點上還必須全部經過光/電轉換,依靠電子設備進行互聯和交換,再把電信號轉換成光信號向下傳輸。光電轉換和電子設備的速率限制了交換容量的提高,即形成所謂的“電子瓶頸”。

可以預計,建立在wdm傳輸和oadm、oxc光節點基礎上的wdm全光網(wdm-aons)將成為占主導地位的新一代光纖通信網絡,以其高度的透明性、兼容性、可重構性和可擴展性,滿足當今信息通信容量急劇增長的需要。

oadm是波分復用(wdm)光網絡的關鍵器件之一,其功能是從傳輸光路中有選擇地上下本地接收和發送某些波長信道,同時不影響其它波長信道的傳輸。也就是說,oadm在光域內實現了傳統的sdh(電同步數字層次結構)分插復用器在時域內完成的功能,而且具有透明性,可以處理任何格式和速率的信號,這一點比電adm更優越。

oadm的研究進展和技術水平

鑒于oadm在骨干網節點及本地接入中的重要作用,國內外各大學、公司和團體都展開了比較深入的研究,有力的推動了oadm商業化進程。美國于1994年開始的monet計劃,包含基于聲光可調諧濾波器結構的8波長通道oadm節點的研究。歐盟于1995年開始的acts計劃中有cobnet(聯合光干線通信網)和meton(光城域通信網)兩個項目都與oadm有關,該計劃對oadm器件進行了廣泛而深入的研究。

從商業化程度來看,目前lucent公司已經研制出40×10gb/s帶有完善網絡接口的oadm節點,并成功推向市場。其它如alcatel,siemens,nec等公司也都有成熟產品推出。目前國內對oamd的研究也取得了很大進展,在863-300項目“中國高速信息示范網”中,大唐、武郵、中興分別完成了8路波長,任意上下的oadm節點,具有完善的網絡管理接口,可根據網絡需求,對oadm進行靈活配置。

二、oadm的技術原理

oadm的物理模型

如圖1所示為oadm的基本原理示意圖。一般的oadm節點可以用四端口模型來表示,基本功能包括三種:下路需要的波長信道,復用進上路信號,使其它波長信道盡量不受影響地通過。oadm具體的工作過程如下:從線路來的wdm信號包含n個波長信道,進入oadm的“main input”端,根據業務需求,從n個波長信道中,有選擇性地從下路端(drop)輸出所需的波長信道,相應地從上路端(add)輸入所需的波長信道。而其它與本地無關的波長信道就直接通過oadm,和上路波長信道復用在一起后,從oadm的線路輸出端(main output)輸出。

網絡設計對oadm的要求

根據不同的組網設計、業務需求情況和資源配置,光網絡對用于其中的oadm節點有一定的要求,主要集中在性能要求上,具體體現在以下幾個方面:重構性、可擴展性、透明性以及多通道處理能力。

此外,引入oadm對網絡管理有利有弊。盡管oadm允許光信道的靈活管理,但其靈活性不是完全不受約束的,oadm帶來的信號惡化需要認真考慮。在網絡目標與oadm的光性能上存在一

作者:清華大學電子工程系 初元量 張漢一 來源:《電子產品世界》

全光網絡實現關鍵:光分插復用(oadm)節點技術

光通信具有帶寬大、可靠性高、成本低等特點,光通信系統和光網絡飛速發展給信息時代帶來新的革命。 oadm節點在光網絡中的應用,使得環內路由操作不受傳輸信號類型和速率的影響,從而實現本地網的透明,為提供端到端的波長業務奠定基礎。也就是說用戶可以根據自己的需要將任何形式,任何速率的信息承載在某一個波長上,而網絡通過波長標識路由將其傳到目的地。

一、概述

wdm光網絡簡介

隨著數據業務以幾何級數增長,尤其是internet的迅速普及,現有網絡技術已遠遠不能適應廣大用戶對網絡速度和帶寬的要求。90年代中期后走向實用的光波分復用(wdm)技術可以較好地利用光纖的寬帶能力,是一種比較經濟實用的擴大傳輸容量的方法,因而在近年來得到迅速發展,目前商品化的系統傳輸容量已達400gb/s,實驗系統則達到10tb/s。

然而,目前光纖傳送的信息到了節點上還必須全部經過光/電轉換,依靠電子設備進行互聯和交換,再把電信號轉換成光信號向下傳輸。光電轉換和電子設備的速率限制了交換容量的提高,即形成所謂的“電子瓶頸”。

可以預計,建立在wdm傳輸和oadm、oxc光節點基礎上的wdm全光網(wdm-aons)將成為占主導地位的新一代光纖通信網絡,以其高度的透明性、兼容性、可重構性和可擴展性,滿足當今信息通信容量急劇增長的需要。

oadm是波分復用(wdm)光網絡的關鍵器件之一,其功能是從傳輸光路中有選擇地上下本地接收和發送某些波長信道,同時不影響其它波長信道的傳輸。也就是說,oadm在光域內實現了傳統的sdh(電同步數字層次結構)分插復用器在時域內完成的功能,而且具有透明性,可以處理任何格式和速率的信號,這一點比電adm更優越。

oadm的研究進展和技術水平

鑒于oadm在骨干網節點及本地接入中的重要作用,國內外各大學、公司和團體都展開了比較深入的研究,有力的推動了oadm商業化進程。美國于1994年開始的monet計劃,包含基于聲光可調諧濾波器結構的8波長通道oadm節點的研究。歐盟于1995年開始的acts計劃中有cobnet(聯合光干線通信網)和meton(光城域通信網)兩個項目都與oadm有關,該計劃對oadm器件進行了廣泛而深入的研究。

從商業化程度來看,目前lucent公司已經研制出40×10gb/s帶有完善網絡接口的oadm節點,并成功推向市場。其它如alcatel,siemens,nec等公司也都有成熟產品推出。目前國內對oamd的研究也取得了很大進展,在863-300項目“中國高速信息示范網”中,大唐、武郵、中興分別完成了8路波長,任意上下的oadm節點,具有完善的網絡管理接口,可根據網絡需求,對oadm進行靈活配置。

二、oadm的技術原理

oadm的物理模型

如圖1所示為oadm的基本原理示意圖。一般的oadm節點可以用四端口模型來表示,基本功能包括三種:下路需要的波長信道,復用進上路信號,使其它波長信道盡量不受影響地通過。oadm具體的工作過程如下:從線路來的wdm信號包含n個波長信道,進入oadm的“main input”端,根據業務需求,從n個波長信道中,有選擇性地從下路端(drop)輸出所需的波長信道,相應地從上路端(add)輸入所需的波長信道。而其它與本地無關的波長信道就直接通過oadm,和上路波長信道復用在一起后,從oadm的線路輸出端(main output)輸出。

網絡設計對oadm的要求

根據不同的組網設計、業務需求情況和資源配置,光網絡對用于其中的oadm節點有一定的要求,主要集中在性能要求上,具體體現在以下幾個方面:重構性、可擴展性、透明性以及多通道處理能力。

此外,引入oadm對網絡管理有利有弊。盡管oadm允許光信道的靈活管理,但其靈活性不是完全不受約束的,oadm帶來的信號惡化需要認真考慮。在網絡目標與oadm的光性能上存在一

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