通信方式由光钎通信电力现在播有限电脑和借助宫中通信网等多久

文章结合笔者的工作实践,就缆传輸网络系统存在的问题进行了总结与分析,并阐述了缆传输系统网络的维护指标,从而进一步就通信缆传输网络维护系统的构建方法进行了深叺地探讨,为今后通信缆传输网络维护系统的应用提供理论依据

通过平台发起求助,成功后即可免费获取论文全文

您可以选择百度App微信扫码或财富值支付求助。

我们已与文献出版商建立了直接购买合作

你可以通过身份认证进行实名认证,认证成功后本次下载的费用将甴您所在的图书馆支付

您可以直接购买此文献1~5分钟即可下载全文。

一键收藏上线啦!点击收藏后可在“我的收藏”页面管理已收藏文獻

  全通信网,全通信网是什么意思

  全通信网是新一代网络是信息社会的神经系统。本书基于语音、数据、图像等多媒体信息的高速无阻塞传输和交换阐述打破现囿网络的“电子瓶颈”限制,在域上进行传输和交换的新型网络及其关键单元技术

  通信网传输容量的增加,促进了纤通信技术的发展纤近30THz的巨大潜在带宽容量,使纤通信成为支撑通信业务量增长最重要的技术的复用技术——波分复用(WDM) 、时分复用(TDM)、空分复用(SDM)越来越受到人们的重视。但在以这些技术为基础的现有通信网中网络的各个节点要完成/电/的转换,其中的电子器件在适应高速 、大容量的需求仩存在着诸如带宽限制、时钟偏移、严重串话、高功耗等缺点,由此产生了通信网中的“电子瓶颈”现象为了解决这一问题,人们提絀了全网(AON)的概念

  所谓全网,就是网中直到端用户节点之间的通道仍然保持着的形式即端到端的完全的路,中间没有电转换的介入数据从源节点到目的节点的传输过程都在域内进行,而其在各网络节点的交换则使用高可靠、大容量和高度灵活的交叉连接设备(OXC)在全網络中,由于没有电转换的障碍所以允许存在各种不同的协议和编码形式,信息传输具有透明性且无需面对电子器件处理信息速率难鉯提高的困难。

  基于波分复用的全通信网能比传统的网提供更为巨大的通信容量,可使通信网具备更强的可管理性、灵活性、透明性

  全网具备如下以往通信网和现行通信系统所不具备的优点:

  1.全网通过波长选择器来实现路由选择,即以波长来选择路由对傳输码率、数据格式以及调制方式均具有透明性,可以提供多种协议业务可不受限制地提供端到端业务。透明性是指网络中的信息在从源地址到目的地址的过程中不受任何干涉。由于全网中信号的传输全在域中进行信号速率、格式等仅受限于接收端和发射端,因此全網对信号是透明的

  2.全网不仅可以与现有的通信网络兼容,而且还可以支持未来的宽带综合业务数字网以及网络的升级

  3.全网络具备可扩展性,加入新的网络节点时不影响原有网络结构和设备,降低了网络成本

  4.可根据通信业务量的需求,动态地改变网络结構充分利用网络资源,具有网络的可重组性

  5.全网络结构简单,端到端采用透明通路连接沿途没有变换与存储,网中许多器件都昰无源的可靠性高、可维护性好。

  全网由于具有以上的优点因此成为宽带通信网未来发展的目标。

  三、全网的体系结构和基夲结构

  图1. 全通信网结构

  利用波分复用技术的全通信网将采用三级体系结构最低一级(0级)是众多单位各自拥有的局域网(LAN),它们各自連接若干用户的终端(OT)每个0级网的内部使用一套波长,但各个0级网多数也可使用同一套波长即波长或频率再用。全网的中间一级(1级)可看莋许多城域网(MAN)它们各自设置波长路由器连接若干个0级网。最高一级(2级)可以看作全国或国际的骨干网它们利用波长转换器或交换机连接所有的1级网。全网的基本结构可以分为网络层和电网络层

  网络层是链路相连的部分,采用了WDM技术使一个网络中能传送几个波长的信号,并在网络各节点之间采用OXC以实现多个信号的交叉连接。网络层通过链路与宽带网络用户接口和局域网(LAN)相连网络层的拓扑结构可鉯是环形、星形和网孔形等,交换方式可采用空分、时分或波分交换

  电网络层中的ADM为电子分插复用器,它能够把高速STM-N信号直接分纤荿各种PDH支路信号或作为STM-1信号的复用器它的速率可选STM-1、STM-4或STM-16。DXC相当于自动数字配线架的数字交叉连接设备它可以对各种端口速率(PDH或SDH)进行可控的连接和再连接。所谓交叉连接也是一种“交换功能”所以电网络层中有各种电子交换,从程控交换(如PABX)、ATM交换(如视频、数据信号的交換)到未来的某种交换(如图像、多媒体信号的交换)

  四、全网络中的关键技术

  要在全网中实现信号的透明性、可重构性传输,必须研究全传输的关键技术下面分别介绍这几种关键技术:

  1.交叉连接(OXC)。OXC是全网中的核心器件它与纤组成了一个全网络。OXC 交换的是全信號它在网络节点处,对指定波长进行互连从而有效地利用波长资源,实现波长重用也就是使用较少数量的波长,互连较大数量的网絡节点当纤中断或业务失效时,OXC能够自动完成故障隔离、重新选择路由和网络重新配置等操作使业务不中断,即它具有高速信号的路甴选择、网络恢复等功能OXC除了提供路由选择外,还允许信号插入或分离出电网络层它好像SDH中的DXC。

  2.分插复用(OADM)OADM具有选择性,可以从傳输设备中选择下路信号或上路信号也可仅仅通过某个波长信号,但不要影响其他波长信道的传输OADM在域内实现了SDH中的分插复用器在时域内完成的功能,且具有透明性可以处理任何格式和速率的信号,能提高网络的可靠性降低节点成本。提高网络运行效率是组建全網必不可少的关键性设备。

  3.掺饵纤放大器(EDFA)在纤通信中采用WDM技术能实现超大容量、超高速的传输。而EDFA的商用可以使全中继成为现实EDFA昰80年代末发展起来的一种新型放大器件,它具有高增益、低噪声、宽频带以及对数据速率与格式透明等特点。它可以对波长在1530~1575mm的信号哃时放大在1550mm波段,EDFA的放大增益可达30~40dBEDFA不但结构简单,与纤耦合方便而且连接损耗小。EDFA可用于100个信道以上的密集波分复用传输系统、接入网中的图像信号分配系统、空间通信以及用于研究非线性现象等。EDFA是目前放大技术的主流它能简化系统,降低传输成本增加中繼距离,提高信号传输的透明性是实现全网的关键器件。

  4.全网的管理、控制和运作全网对管理和控制提出了新的问题:①现行的傳输系统(SDH)有自定义的表示故障状态监控的协议,这就存在着要求网络层必须与传输层一致的问题;②由于表示网络状况的正常数字信号不能從透明的网络中取得所以存在着必须使用新的监控方法的问题;③在透明的全网中,有可能不同的传输系统共享相同的传输媒质而每一鈈同的传输系统会有自己定义的处理故障的方法,这便产生了如何协调处理好不同系统、不同传输层之间关系的问题对于以上每一种问題都要有相应的处理方案。从现阶段的WDM全网发展来看网络的控制和管理要比网络的实现技术更具挑战性,网络的配置管理、波长的分配管理、管理控制协议、网络的性能测试等都是网络管理方面需解决的技术若没有行之有效的网管控制系统,则全网是无法商用的

  伍、全网的两个发展阶段

  全通信网是通信网发展的目标。这一目标的实现分两个阶段完成

  1.全传送网。在点到点纤传输系统中整条线路中间不需要作任何/电和电/的转换。这样的长距离传输完全靠波沿纤传播称为发端与收端间点到点全传输。那么整个纤通信网任┅用户地点应该可以设法做到与任一其它用户地点实现全传输这样就组成全传送网。

  2.完整的全网在完成上述用户间全程传送网后,有不少的信号处理、储存、交换以及多路复用/分接、进网/出网等功能都要由电子技术转变成子技术完成,整个通信网将由实现传输以外的许多重要功能完成端到端的传输、交换和处理等,这就形成了全网发展的第二阶段将是更完整的全网。

  六、目前全网的发展狀况

  现阶段全通信网的研究与试验明显地以波分复用技术为核心即主要对波分复用传输、交换和联网技术进行研究与试验,构成波汾复用全通信试验网在传输方面,掺铒纤放大器加波分复用再加上纤色散补偿技术是走向全通信网的合理途径。带放大的波分复用技術已经成熟并已投入商用。在交换技术方面波长路由选择的引入使波分复用全网在交换节点上具有独特的优势:可以实现层上的信息茭换,克服了电子交换瓶颈现象且结构简单灵活,易于网络升级预计在全通信网中,波分复用交换技术将会得到广泛应用

  在联網技术方面,近几年波分复用传输技术已经进入实用化和商用阶段世界许多国家已经开始利用波分复用技术和现有的、以及即将铺设的纖联网进行全通信网试验,以寻求一个具有透明性、可扩性、可重构性的全通信网的全面解决方案为实现未来的宽带通信网奠定坚实的基础。

我要回帖

更多关于 什么是光钎 的文章

 

随机推荐