全光网络研究进展毕业论文.doc
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1、武汉工业学院毕 业 论 文论文题目:全光网络研究进展姓 名 程 宏 学 号 071203228 院 系 数理科学系 专 业 电子信息科学与技术 指导教师 李 鸣 2011年6月12日目 录摘 要1Abstract2第一章 全光网络概述31.1 引言31.2 全光网络的概念41.3 全光网络的优点41.4 全光网络国外研究概况5第二章 全光网络的结构与技术62.1 全光网络的结构62.2 全光网络的技术7第三章 WDM技术的发展与演变113.1 WDM技术简介113.1.1 WDM技术的概念113.1.2 WDM技术的优点123.1.3 WDM技术存在的问题123.2 WDM技术的发展趋势133
2、.2.1 光纤技术的新发展133.2.2 WDM系统的容量将向Tbit/s迈进143.2.3 WDM系统由传统的点到点传输系统向光传送网发展15 3.2.4 国际电信联盟关于OTN的标准化研究17 3.3 总结17结束语20谢 辞21参考文献22摘 要 20世纪90年代以来,随着光纤通信技术的迅速发展,许多学者提出了“全光网络”的概念,其本意是信号以光的形式穿过整个网络,直接在光域内进行信号的传输、再生和交换/选路,中间不经过任何光电转换,以达到全光透明性,实现在任意时间、任意地点、传送任意格式信号的理想目标。 本文阐述全光网络的概念、结构以及全光网络中涉及到的关键技术,并经过波分复用(WDM
3、)技术的发展与演变、过渡到自动光交换网、直到当前智能光交换网络的发展历程与发展趋势。关键词:全光网络;WDM技术;自动光交换网络;智能光交换网络 Abstract Since the 1990s, with the rapid development of the optical fiber communication technology, many scholars have proposed a all optical network concept, which was intended to signal light form through the network directly
4、 in light domain signal transmission, regeneration and exchange/choose road, intermediate without going through any photoelectric conversion to achieve all optical transparency, realize in any time, anywhere, transmit arbitrary signals ideal target.This paper expounds the concept of all-optical netw
5、ork structure and involved in all optical networks of technique, and through WDM technology of development and evolution, transition to an automatic switching, until the current smart light in the course of development of optical networking with development trend.Keywords:All Optical Network; WDM Te
6、chnology; Automatic Optical Switching Network; Intelligent Optical Switching Network 第一章 全光网络的概述1.1 引言据国外统计,骨干因特网的带宽在1997年为622Mbps,1998年是2.5Gbps,1999年突破10Gbps,2000年接近40Gbps;也就是说每经过6-9个月因特网的带宽或业务量翻一番。按照目前单波长光纤系统的传输速率最高为40Gbps考虑,仅因特网的数据流就占满了整个单波长系统的传输容量,更不用说宽带业务和其他多媒体应用了。事实上随着因特网的飞速发展,几乎在网络的所有层面,如企业网、
7、接入网,传输、选路与交换等都在研发与应用高速宽带技术。带宽的“饥渴”极大地促进了密集型光波复用(DWDM)技术的快速发展,基础速率为2.5Gbps/10bps的8波、16波、32波、40波乃至80波的DWDM系统已经商用,所有的波长都落在常规的C带内(1530-1565nm);此波带又分为蓝带和红带。各个波长或光路的间隔从100GHz(0.8nm)缩小到50GHz(0.4nm)。进一步增加波长数,例如增加到160波以上时需要应用L波带(1565-1625nm),也就是第4代WDM光纤通信系统。当波长数达到数百量级时各光路间隔将缩小到25GHz(0.2nm);此时对光源的精度与稳定度,对分光滤波
8、器的分辨率的要求均很高。表1.1给出新世纪开始DWDM系统研发水平的概貌。由表1.1可见10Tbps的总容量业已突破,很多公司例如Ciena公司已在研发16Tbps的系统;而朗讯贝尔实验室的科研人员认为商用的DWDM系统容量最高将达到100Tbps。表1.1 DWDM系统研发水平概貌系统容量(Tbps)公司或厂家成果宣布时间波长数每波长传输速度(Gbps)10.9NEC2001年3月2734010.2阿尔卡特2001年3月256407.04西门子/Optisphere2000年10月176406.40NEC2000年10月160405.12阿尔卡特2000年9月12840 DWDM系统在长途光
9、传送网中的发展方向是超密集WDM,超大容量和超常中继距离传输;而在城域光传送网中的发展方向是稀疏WDM,超大容量、短传输距离和价廉的粗WDM(CWDM)系统,也就是和具有第5光窗口的无水峰光纤即新的全波光纤相应的第5代WDM系统。此类光纤系统可利用的光谱是1280-1615nm,是常规可用波长范围的数倍,复用波长数大大增加,从而经济有效地解决网络扩容问题,故WDM系统和技术的发展为全光网络打下了物质基础。1.2 全光网络的概念 所谓全光网,是指从源节点到终端用户节点之间的数据传输与交换的整个过程均在光域内进行,即端到端的完全的光路,中间没有电信号的介入。全光网的结构示意如图1-1所示。图1-1
10、 全光网的结构示意图1.3 全光网络的优点 基于WDM的全光通信网可使通信网具备更强的可管理性、灵活性、透明性。它具备如下以往通信网和现行光通信系统所不具备的优点:(1)省掉了大量电子器件。全光网中光信号的流动不再有光电转换的障碍,克服了途中由于电子器件处理信号速率难以提高的困难,省掉了大量电子器件,大大提高了传输速率。 (2)提供多种协议的业务。全光网采用WDM技术,以波长选择路由,可方便地提供多种协议的业务。(3)组网灵活性高。全光网组网极具灵活性,在任何节点可以抽出或加入某个波长。(4)可靠性高。由于沿途没有变换和存储,全光网中许多光器件都是无源的,因而可靠性高。1.4 全光网络国外研究
11、概况 目前世界各国研究开发中的全光网络主要集中在美国、欧洲和日本。例如前几年开始的美国ARPA(Advanced Research Projects Agency)一期计划(ONTC、AON等)和二期全球网计划(MONET、NTON、ICON、WEST等);欧洲的RACE(Research and development in Advanced Communications technologies in Europe)和ACTS(Advanced Communications Technologies and Services)光网络计划;日本有NTT、NEC和富士通等主要大公司和实验室进行
12、的研究开发项目;此外,在法国、德国、意大利和英国同时也在做全光网络方面的研究。最近有Oxygen计划,美国光互联网规划、加拿大光网络规划,欧洲光网络规划等,既建立了许多试验平台,又进行了现场试验,以研究光网络结构、光网络管理、光纤传输、光交换和光网络对新业务的适应性等关键技术。比较著名的有美国的多波长光网络MONET(Multiwavelength Optical Networking)和国家透明光网络NTON;欧洲ACTS计划中的泛欧光传送网OPEN和光纤城域网METON;日本NTT的企业光纤骨干COBNET和光城域网PROMETEO等。在我国则有中科院、高等院校和科研院所进行的国家“863
13、”计划重大项目“中国高速信息示范网CAINONET”等。 值得注意的是,当业务变得以IP为中心时,在光领域的分组交换将具有明显的优点。因为它可以有效地将各种业务量集中在一起,提高每一波长或光路的利用率,降低每比特的费用,而不必过多地仅依靠配置和增加波长来疏通调节业务量;所以,将光分组交换与光波长交换相结合,才是一条实现全光通信网的技术坦途。面向未来IP业务的全光网络的研究已经成为各国和跨国公司研究计划的重点,而自动光交换网络是首当其冲的。 第二章 全光网络的结构与技术2.1 全光网络的结构 图2-1示全光网络结构。按照G.805的原则,光传送网可以从垂直方向分为三个网络层,从上往下依次是光路(
14、OCH)层、光复用段(OMS)层和光传输段(OTS)层,即光纤传送层。光路层即波长层,为透明传递各种格式客户层信号的光路提供端到端的联网功能,其主要传送实体有网络连接、链路连接、子网连接和路径。光路层网络的功能有:光路连接的重组,以便能实现灵活的选路;光路开消(开支的消息简称开消,以免和财务开消混淆)处理,以确保光路适配信息的完整一致;光路监控功能,以实现网络的操作和管理。图2-1 全光网络结构光复用段层为多波长光路(含单波长光路)光信号提供联网功能,其主要传送实体有网络连接,链路连接和路径。光复用段层网络的功能有:光复用段开消处理,以确保多波长光复用段适配信息完整一致;光复用段监控功能,以实
15、现复用段层上的操作和管理。 光传输段层为光信号在各种类型光传输媒质,如G.652、G.653、G.655光纤上提供传输功能,其主要传送实体有网络连接、子网连接、链路连接和路径、光传输段层网络的功能有:光传输段开消处理,以确保光传输段适配信息的完整一致;光传输段监控功能,以实现传输段层上的操作和管理,例如传输段的可靠性、生存性等。 整个光传送网则由最下面的物理媒质层,即各种类型的光纤网支持。 随着光网络需求和技术的发展,光网络将分为核心网、即沟通城市之间的长途光缆干线网、城市范围的光城域网,以及光接入网,包括城市与农村的光接入网和校园、企业等用户驻地网,大致如图2-2所示。图2-2 全光传输网从
16、网络功能上讲,全光网络将由光核心网和光边缘网组成。光边缘网络包括城域边缘网络,城域接入与农村接入,以及校园、企业等用户驻地网络;而光核心网络则包括城市间骨干核心网络与城域核心网络。当然,作为网络的运营维护手段还需要网络管理层面,有关运行、管理与维护所需要的功能应符合ITU-TG.872建议。 通常理想情况下的全光网络应具备以下特征:*光路的起始、终结点应不受限制,例如,不受光噪声累积效应的限制,不受厂商的特定波长的限制等;*与光路传输的信号种类、速率无关;*波长变换所需的设备愈少、容量愈小愈好;*支持多厂商产品的光网络环境;*易于升级扩容,可按需求随时扩展带宽。2.2 全光网络的技术在传统的光
17、一电一光骨干网络节点中,尤其是枢纽节点,典型的情况是约有75-80%的业务量是直通的,为了少量的业务不得不全部进行光电变换处理,将落地的光信号转变为电信号,进行交换与选路,然后再将其变换为光信号,送到适当的光路中。这种电的处理技术大大限制了WDM技术的优越性,使网络节点乃至网络的吞吐量变小,形成“电子瓶颈”。考虑这种现实,以及前节所述理由,人们想到全光网络。 全光网络在原理上讲就是网中端到端用户节点之间全是光路,始终保持光信号传送,没有任何光电变换器,也就是网络对光信号“透明”。就透明性来说只要有光电变换就是半透明的;我们当然希望做到全透明,以便全面充分地利用光纤的能力,使网络带宽几乎无限,对
18、传送的信号无任何限制,对信号的处理极少,因而网络最经济可靠。但是,目前实现全透明光网络还有难处,例如直接组网与运营还有不少全光组网技术及相应标准需要研究开发;光交换机还未成熟和商用。 所以,考虑现实,为避免技术和运营的困难,ITU-T决定按光传送网(OTN)的概念研究光网络技术并制订相应的标准化建议。OTN是据网络功能与主要特征定名,它不限定网络的透明性,虽然最终目的是透明的全光网络,但可从半透明开始,即在网中允许有光电变换。这就解决了全光网络透明部分应多少的争议。全光网络的基本技术有全光交换,全光交叉连接、全光中继、全光复用与解复用等。(1) 全光交换 目前在研究开发热光、液晶光和声光交换机
19、。热光交换机采用可调节热量的聚合物波导,其交换机制是由分布在聚合物中的薄膜加热元素控制。当电流通过加热器时改变波导分支内的热量分布,从而改变了折射率,将光从主波导耦合至分支波导中。它的优点是体积小、交换速度快;缺点是介入损耗高、串光大,且要求有良好的散热器。 液晶光交换机包含液晶片、极化光束分离器或光束调相器。液晶片的作用是旋转入射光的极化角,而角度受电极上的电压控制。极化光束分离器或光束调相器起引导光信号到目的端口的作用。用此技术可构造多光路矩阵交换机,但接入损耗大,串光严重,驱动电路也较昂贵。声光交换机以声光技术为基础,可实现微秒级的交换速度,但不适合矩阵交换机,因需要复杂的控制系统并需要
20、通过改变波长来控制交换机。此外,介入损耗随波长变化较大,驱动电路昂贵。 由于在网络的边界,例如骨干网与城域网,它们所传输的波长是不一样的,光路的交换必须改变波长,而不仅是改变光的传输方向或光纤,所以,开发技术成熟、商用的全光交换机好有很长的一段路程。(2) 光交叉连接OXC OXC设备是光网络的关键设备,用于光层上的保护、回复和分布式网管,实现光网络中光波之间的交换。 1998年年底贝尔实验室宣布一项专利成果微电子机械系统(MEMS)。MEMS技术可以在极小的精片上排列大规模的机械阵列,其相应速度和可靠性很高。利用MEMS实现的OXC实际是一个二维的镜片阵,当需要将入射的光波进行改变时,可通过
21、改变镜片的角度,将光波反射到相应得光纤中,如图2-3所示,用这种结构得OXC可以组成大型光交叉矩阵,具有极好的光学特性。当组成一个256*256的OXC时,其体积仅有25*50*50mm3大小,光路转换时间小于5ms,串光优于50dB,介入损耗为6dB。由于采用半导体光放大器阵列构成的OXC,随阵列扩大接入损耗增加很多,从而在向容量大型化发展上遇到难于克服的障碍。相反,图2-3方案介入损耗小,极有可能成为今后OXC的发展方向。图2-3 基于MEMS的OXC(3)全光中继 在传输方面,光纤放大器是建立全光通信网的核心技术之一。DWDM系统的传统基础是掺饵光纤放大器(EDFA)。光纤在1.55m窗
22、口有一较宽的低损耗带宽(30THz),可以容纳DWDM的光信号同时在一根光纤上传输。最近研究表明,1590nm宽波段光纤放大器能够把DWDM系统的工作窗口扩展到1600nm以上。 贝尔实验室和NH的研究人员已研制成功实验性的DBFA。这是一种基于二氧化硅和饵的双波段光纤放大器,它由两个单独的子带放大器组成:一个是传统1550nm EDFA(1530-1560nm),另一个是1590nm的扩展波段光纤放大器EBFA和EDFA(工作波长1570-1605nm),EBFA和EDFA的结合使用,可使DWDM系统的带宽增加一倍以上(75nm),为信道提供更大的空间,从而减少甚至消除了串话。因此,1590
23、nm EBFA对满足不断增长的高容量光纤系统的需求迈出了重要的一步。(4)光复用与解复用 光复用与解复用技术包括光时分复用与解复用技术(同一波长但不同的时间间隔复用,目前仍处于实验室研发阶段),广波分复用与解复用技术,光空间复用与解复用技术(例如用不同的光纤传输)等。本文简要介绍上下光路(波长)复用(OADM)技术。因为在WDM光网络中人们的兴趣越来越集中到OADM上。它用于网络节点仅上下所需的波长光路信号,而让其他波长信号光学透明地通过,实现动态灵活、经济地重构配置网络。OADM有固定波长型和可变波长型。前者仅上下固定波长的光路,节点的路由是固定的;优点是性能可靠、延时小,缺点是缺乏组网灵活
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