毕业设计论文兰州移动光纤传输网组网方案的总体设计.doc
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1、兰州交通大学博文学院毕业设计(论文)绪论 未来几年内光纤传输将面临全新的技术更新,建设新一代宽带通信网基础设施是我们的首要任务。 一方面随着IP业务的迅猛发展,网络业务应用日趋IP化;同时随着信息化进程的推进,三网合一的格局已经形成。因此未来的网络是基于IP的,是三网合一的。另一方面:从传输链路容量看,SDH的速率高达10G,40G的系统已经商用。而光纤的容量仅利用了不到1 %。显然只有采用DWDM技术才可能充分这一巨大的光纤带宽资源。目前实际传输容量已高到1. 6Tb/s。未来不久商用的传输容量将会达到几十个Tb/s。在技术方面,为了解决业务节点电”瓶颈”问题,在不久的将来引入以光分插复用器
2、(OADM)和光交叉器(OXC)节点为特征的光传送网(OTN)将成为现实。这种光节点能直接在光路上对不同的信号实现上下和交叉连接功能。一个OXC可同时交叉连接数百个上千个波长的信号,单个节点的吞吐量有可能达到几个Tb/s甚至十几个Tb/s。利用光节点可以实现一个高度透明可靠、节点和链路容量容许不断增长,并可混合不同体制、信号格式,可互连现有系统及未来新系统的超宽带传输网,从而大大降低设置连接的复杂度,使网络功能趋于扁平化。因此未来的网络又将会是全光动态的网状网络。1. SDH & MSTP技术1.1同步数字系列(SDH) SDH(Synchronous Digital Hierarchy)是一
3、种新的数字传输体质。它被称为电信传输体制的一次革命。它是高速、大容量光纤传输技术和高度灵活、又便于管理控制的智能网技术的有机结合。最初的目的是在光网络上实现标准化,便于不同厂家的产品能在光路上互通,从而实现网络的灵活性。经国际电报电话委员会(即后来的ITU-T)修订,使他不仅适用于光纤,也适用与微波和卫星传输的技术体制,并且使其网络管理功能大大增强。所谓的光同步数字传输网是有一些SDH网络单元(NE)组成的,在光纤上进行同步信息传输、复用和交叉连接的网络。它有世界统一的网络节电接口(NNI),从而简化了信号的互通及信号的传输、交叉连接和交换过程。它有一套标准化的信息结构等级,称为同步传输模块S
4、TM-1, STM-4, STM-16, STM-64,STM-N,再有它的帧结构中,安排有较多的开销比特用于操作、管理和维护(OAM ),它的基本网络单元有终端复用器(TM)、分插复用器(ADM)、同步交叉连接设备(DXC)等等。虽然其功能各异,但都有统一的标准光接口,即允许不同厂家设备在光路上互通。它有一套特殊的复用结构,标准同步数字系列、同步数字系列、ATM信号、IP信号都能进入其帧结构,因而具有广泛的适用性。出于其强大的网管功能,使增加新功能和新业务变得十分方便。 若将信息高速公路和目前交通上用的高速公路进行做一个类比:公路将是SDH传输系统(主要采用光纤作为传输媒介,还可采用微波和卫
5、星来传输SDH),立交桥将是大型的ATM交换机、SDH系统中的分插复用器(ADM)将是一些小的立交桥和叉路口,而在”SDH高速公路上跑的车”将是各种电信业务(语音、数据、图像等)。1.2 SDH的特点 SDH具有以下特点: 1 SDH可对网络节点接口(NNI)进行统一的规范。其中包括数字速率等级、帧结构、复用方式、线路接口和监控管理等,这使得SDH能横向兼容。 2 SDH信号的基本模块是速率为155. 520Mb/s的同步传送模块(STM-1),更高的同步数字系列信号,如STM-4 (622. 080Mb/s) 、STM-16 (2488. 320Mb/s)、STM-64 (9953.280
6、Mb/s),可通过简单的将STM-1的信号进行字节见插入同步信号复接而成。大大简化了复接和分接,使SDH十分适合与高速大容量光纤通信系统,便于系统的升级和换代。 3 SDH信号的基本传输模块可以容纳现有的北美、日本和欧洲的准同步数字系列。从1.5到140的PDH都能装进“虚容器”,然后经复接安排到STM-1帧结构的净负荷内,使新的SDH能支持现有的PDH,便于从PDH向SDH顺利的过渡,体现了SDH的后向兼容性。4 SDH采用同步复接方式和灵活的复用映射结构,使得上下业务十分容易。若把SDH技术和PDH技术的主要区别用铁路运输类比一下的话,PDH技术如同散装列车。各种货物对在车厢内,若想把某一
7、包特定货物(某一相传输业务)在某一站取下,即需要把车上的全部货物卸下,找到你所需的货物然后再把剩余的货物全部装到车厢内。因此,PDH技术在需要上下电路的地方都需要大量各次群的复接设备。而SDH就像集装箱列车,各种货物贴上标签(各种开销:overhead)后装入集装箱。然后小箱子装入大箱子,一级套一级,这样通过各级标签,就可以在高速行驶的列车上准确的将某一包货物取下,因此只有在SDH中才可以简单的上下电路。5 SDH灵活的同步复用方式也使数字交叉连接(DXC)功能的实现大大简化,大大提高网络的自愈能力和动态组网能力。6 SDH帧结构中安排了丰富的开销比特,因而网络的运行、维护和管理能力大大增强。
8、7 SDH具有较强的智能,可通过远程控制灵活的组网和管理。由于对网管设备接口进行了规范,使不同厂家的网管互连成为可能。8 SDH构成了世界性的统一的NN工接口基础,因为SDH支持除了电路交换的同步传送模式(STM)外,还支持基于分组交换的异步转移模式(ATM)及IP业务。这样SDH适合向ATM和工P的过渡,体现前向兼容性。作为一种成熟的技术,光同步数字传输技术(STM)的速率从155M, 622M,l0G已经发展到40G,l0G系统已经在全球得到广泛应用,40G也已经开始。MSTP是指基于SDH平台,同时实现TDM,ATM、以太网等多种业务的接入处理和传送,提供统一网管的多业务节点。MSTP明
9、显地优于SDH,主要表现在多种类端口,提供灵活服务,支持WDM的升级扩容,最大效用的光纤带宽利用,较小粒度的带宽管理等方面。MSTP技术和业务特点包括: 1.继承了SDH技术良好的保护倒换性能、对TDM业务较好的支持能力; 2.支持多种协议,通过对不同业务的聚合、交换或路由来提供对不同类型传输流的分离,提供丰富的多业务(PDH/SDH,ATM,以太网/IP,图像业务等)接口,支持的物理接口包括TDM接口(T1/E1, T3/E3), SDH接口(OC-N/STM-M)、以太网接口(10/100BaseT, GE), POS接口等; 3.提供集成的数字交叉连接交换,支持VC-4/VC-3/VC-
10、12各种等级的交叉连接以及连续级联或虚级联处理,节省传输带宽以及省去核心层中昂贵的数字交叉连接系统端口; 4.支持动态带宽分配,提供高效的链路配置、维护和管理能力。具有以太网和ATM业务的透明传输或二层交换能力,其传输链路带宽可配置,并支持VLAN,流量控制、业务和端口的汇聚或统计复用功能; 5.具备多种完善的保护机制(SDH,ATM,以太网/IP)和灵活的组网特性; 6.可实现统一、智能的网络管理,具有良好的兼容性和互操作性。 并且,MSTP技术仍在不断的发展完善之中,部分厂家在MSTP设备中引入了中间的智能适配层(1.5层,包括MPLS,RPR等)、采用GFP高速封装协议、支持VC虚级联和
11、链路容量自动调整(LCAS)机制,可支持多点到多点的连接、具有可扩展性、支持用户隔离和带宽共享、支持QoS,SLA增强、阻塞控制以及公平接入。MSTP可应用在城域网各层,IP城域网中继电路对MSTP仅是其上承载的一种业务方式。对于各层IP城域网节点,采用MSTP设备直接提供以太网口,为IP城域网设备提供点到点传输通道,也可以提供共享带宽的传送通道,这样网络边缘的IP城域网节点就可以通过以太网中继直接和核心节点相连,由SDH层为以太网中继提供50ms环路保护。波分复用技术DWDM技术指在当前1.5511 m波段密集放置更多信道,在发送端采用光复用器(合波器)将不同规定波长的信号光载波合并起来送入
12、一根光纤进行传播。在接收端,由一个光解复用器(分波器)将这些不同波长承载不同信号的光载波分开,从而在一根光纤中可以实现多路光信号的复用传输。在建议标准中,规定信道间隔为100GHz的整数倍。现在,人们已在试验采用和33.3GHz的信道间隔,甚至更窄,力求更充分地利用光纤的可用带宽。系统主要由光源、光放大器、光复用器和光解复用器组成。 WDM系统的性能优势: 1.传输容量大、传输速率高 在PDH阶段,光纤线路的传送速率多采用34Mbit/s和140Mbit/s,SDH阶段,传输速率多采用155Mbit/s, 622Mbit/s, 2.5Gbit/s以及l0Gbit/s。由于在采用TDM方式的SD
13、H传送10Gb t / s或40Gb t / s速率时,还需要相关的调制技术和更高级的激光器,这将使成本极高,用户难以接受。而采用WDM方式,每个波长不仅可以传输2.5Gbit/ s的SDH信号,也可以传送l0Gbit/s及40Gbit/s以上的光载波信号,使得在一个光纤上传输的容量比单模光纤大几倍到几十倍。 2.光纤系统的传输距离长、传输设备简单 WDM系统采用了石英光纤最低损耗的1550nm窗口,其传输损耗更小、传输距离更长,并且EDFA技术、外调制、电吸收等方式使得WDM系统中继段的允许损耗、色散更大,传输距离由几十公里向几百公里或更长距离的延长。WDM系统采用了光放大器代替了原来的电再
14、生器,大大减少了SDH中继器的数量,节省了成本,简化了设备。 3.网络更加智能化 未来光纤网发展的目标之一是实现统一的传输网监控并顺利地纳入TMN。目前的PDH网管帧结构中的管理比特少、网管能力差;SDH虽然在帧结构中增加了丰富的管理、维护用开销比特,但由于各厂商的信息模型不同,使得不同厂商的网管系统在接口上不能互通;WDM系统设置了重要的网管监控通路,以传输WDM系统的网管信息,其网管更接近TMN模式。 4.适合传输多媒体综合业务信息由于同一光纤中传输的光载波信号彼此独立,可以传送不同传输特性的不同信号,并且其通道对于数据格式是完全透明的,与信号的速率和调制方式无关,从而多种格式的业务信号,
15、如语音、数据、视频等多媒体信息都可以在WDM系统中得到高质量的传送,改善了业务质量。光传送网络(OTN)OTN(光传送网,Optical Transport Network),是以波分复用技术为基础,在光层组织网络的传送网,是下一代的骨干传送网。OTN通过G.872, G.709, G.798等一系列ITU-T的建议所规范的新一代“数字传送体系”和“光传送体系”。OTN将解决传统WDM网络无波长/子波长业务调度能力、组网能力弱、保护能力弱等问题。 光传送网面向IP业务、适配IP业务的传送需求已经成为光通信下一步发展的一个重要议题。光传送网从多种角度和多个方面提供了解决方案,在兼容现有技术的前提
16、下,由于SDH设备大量应用,为了解决数据业务的处理和传送,在SDH技术的基础上研发了MSTP设备,并己经在网络中大量应用,很好地兼容了现有技术,同时也满足了数据业务的传送功能。但是随着数据业务颗粒的增大和对处理能力更细化的要求,业务对传送网提出了两方面的需求:一方面传送网要提供大的管道,这时广义的OTN技术(在电域为0TH,在光域为ROADM)提供了新的解决方案,它解决了SDH基于VC-12/VC-4的交叉颗粒偏小、调度较复杂、不适应大颗粒业务传送需求的问题,也部分克服了WDM系统故障定位困难,以点到点连接为主的组网方式,组网能力较弱,能够提供的网络生存性手段和能力较弱等缺点;另一方面业务对光
17、传送网提出了更加细致的处理要求,业界也提出了分组传送网的解决方案,目前涉及的主要技术包括T-MPLS和PBB-TE等。2 光纤传输的原理及特性2.1 光纤传输的原理光纤传输系统是数字通信的理想通道。与模拟通信相比较,数字通信有很多的优点,灵敏度高、传输质量好。因此,大容量长距离的光纤通信系统大多采用数字传输方式。数字光纤通信的基本原理是将数字通信中的数据传输信号首先经过电-光变换成光脉冲数字信号,然后通过光纤光缆传输到数字通信的对方,然后再经过光-电变换、放大、均衡与定时再生成数据传输信号。完整的数字光纤通信设备包括光发送端机、光接收端机和光中继器以及光纤光缆传输线路。光接收机完成光-电变换,
18、既由光检测器把光信号变换成电信号,经光接收机放大、均衡和定时再生出数据信号。系统结构图如2.1所示。光中继器光接收端机PCM端机光发送端机PCM端机光纤线路图2.1 光纤通信系统结构图 PCM设备(电端机)送来的电信号是适合PCM传输的码型,为HDB3(三阶高密度双极性码)码或CMI(信号反转码)码。信号进入光发送机后,首先进入输入接口电路,进行信道编码(作用是提高传输可靠性),变成由0和1码组成的不归零码(NRZ)。然后在码型变换电路中进行码型变换,变换成适合于光线路传输mBnB码(便于定时,在高速光纤数字传输系统中应用的,意思是每m位二元输入信息被编码成一个n位二元输出编码)或插入码,再送
19、入光发送电路,将电信号变换成光信号,送入光纤传输。 目前,实用的光纤数字通信系统都是用二进制PCM(脉冲编码调制)信号对光源进行直接强度调制的。光发送机输出的经过强度调制的光脉冲信号通过光纤传输到接收端。由于受发送光功率、接收机灵敏度、光纤线路损耗、甚至色散等因素的影响及限制,光端机之间的最大传输距离有限。目前常用的光中继器有三种功能:再放大(re-amplifying)、再整形(re-shaping)、再定时(re-timing),这三种功能的光中继器又称为“3R”中继器。但这种过程相对烦琐,很不利于光纤的高速传输。自从掺铒光纤放大器问世以后光中继实现了全光中继,通常又称为1R(re-amp
20、lifying)再生。而光接收机则是从光纤传来的光信号进入光接收电路,将光信号变成电信号并放大后,进行定时再生,又恢复成数字信号。由于发送端有码型变换,因此,在接收端要进行码型反变换,然后将信号送入输出接口电路。2.2 光纤传输的特性2.2.1 损耗特性由于损耗的存在,在光纤中传输的光信号不管是模拟信号还是脉冲信号,其幅度都要减小。衰减是光纤的一个重要的传输参数。它表明了光纤对光能的传愉损耗,光纤每单位长度的损耗,直接关系到光纤通信系统传翰距离的长短,对光纤质量的评定和对光纤通信系统的中继距离的确定都起着十分重要的作用。形成光纤损耗的原因很多,既有来自光纤本身的损耗,也有光纤与光源的藕合损耗以
21、及光纤之间的连接损耗。光纤本身损耗的原因主要有吸收损耗和散射损耗两类。吸收损耗是光波通过光纤的材料时,有一部分光能变成热能,从而造成光功率的损失。造成吸收损耗的原因很多,主要有本征吸收和杂质吸收。本征吸收是指光纤基本材料(例如:纯Site )固有的吸收。本征吸收是不可避免的,所以本征吸收基本上确定了任何特定材料的吸收下限。对于石英光纤,本征吸收有两个吸收带:一个是紫外吸收带,一个是红外吸收带。光纤中的杂质吸收有铁、铬、铜等过渡金属离子和氢氧根离子吸收。目前过渡金属离子含量可以降低到0.4ppb以下,1ppb表示质量的十亿分之一,吸收峰损耗也可降低到1dB/km以下。由氢氧根离子产生吸收峰出现在
22、950mm、1240mm和1390mm波和附近。其中以1390mm的吸收峰影响最为严重。一般氢氧根离子的含量可降低到l0.5dB/km以下。目前采用特殊的生产工艺几乎可以完全消除光纤内部的氢氧根离子,从而可以制成一个无水峰光纤,也称全波光纤。散射损耗是由于光纤的材料、形状、折射率分布等的缺陷或不均匀,使光纤中传导的光发生散射而产生的损耗。2.2.2 色散特性及带宽光纤色散是光纤通信的最重要的传输特性之一。在光纤中由于不同成分的光信号有不同的传输速度。因而有不同的时间延时而产生的一种物理效应。在光纤中,不同速率的信号传过同样的距离需要不同的时间,从而产生时延差.时延差越大,色散越严重,因此可用时
23、延差表示色散的程度。由干光纤中色散的存在,将直接导致光信号在光纤传愉过程中的畸变,会使输入脉冲在传输过程中展宽,产生码间干扰.增加误码率,从而限制了通信容量和传愉距离。因此制造优质的、色散小的光纤,对于通信系统容量和加大传输距离是非常重要的。从光纤色散产生的机理来看,它包括模式色散、材料色散和波导色散3种。模式色散:在多模光纤中由于各传输模式的传输路径不同,各模式到达出射端的时间不同,从而引起光脉冲展宽,由此产生的色散称为模式色散。材料色散:光纤材料石英玻璃的折射率对不同的传输光波长有不同的值,包含有许多波长的太阳光通过棱镜以后可分成7种不同颜色就是一个证明。由于上述原因,材料折射率随光波长而
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