全光网络技术发展趋势研究报告 .docx
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1、精品名师归纳总结课程报告科目现代通信系统姓名江海蓉学号2021358专业信号与信息处理指导老师李晖可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结全光通信网目前,光通信的进展主要向更大的容量进展,但是,在向大容量进军的同时,如何有效的运行、治理和爱护如此大规模的网络已经逐步被人们关注。为此人们提出了全光通信网的概念,指出了将来光通信的进展方向。1.1 全光网概述随着社会的进步,可以极大丰富和改善人们通信成效和质量的宽带视频、多媒体业务、基于IP的实时/准实时业务等新兴数据业务的社会需求不断增长。由于新兴业务占用的带宽资源较多,高速宽带综合业务网络已成为本世纪通信网络的进展趋势,而光纤具有巨大的
2、带宽, 1.55 m波长邻近 200nm范畴内,传输损耗较低。由公式f = c/ ,其中 f为频率、 为波长、c = 3 108m/s 为光速,可得知 200nm的对应带宽约为 25THz1THz=1012Hz)。在 1.3 m波长邻近,也有约 25THz可利用的带宽。这样,一根光纤可供应的理论传输带宽约为50THz。但是,目前串行电信号传输速率上限为40Gbps,即使用此速率在光纤上传输,也仅利用了光纤容量的千分之一。在众多的网络技术实现方案中,基于电子技术的网络方案由于 受限于器件工作上限速率 40G,难以完成高速宽带综合业务的传送和交换处理,网络中仍会显现带宽 “瓶颈”。只有基于光纤的全
3、光网络方案能供应高速、大容量的传输及处理才能,打破信息传输的 “瓶颈”,可以在很长的时间内适应高速宽带业务的带宽需求。全光网络 全光通信网络)是指光信息流在网络中的传输及交换时始终以光的形式存在,而不需要经过光 / 电、电/光变换。也就是说,信息从源节点到目的节点的传输过程中始终在光域内,波长成为全光网络的最基本单元。由于全光网络中的信号传输全部在光域内进行,因此,全光网络具有对信号的透亮性,它通过波长挑选器件实现路由挑选。全光网络以其良好的透亮性、波长路由特性、兼容性和可扩展性,成为下一代高速 来提高带宽。电缆网络具有以下特点 : 主要用于传输模拟信号。各传输节点对信号产生肯定的时延、噪声和
4、失真。传输距离较短。牢靠性较低,这些特可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结点是由于整个网络都是在电信号领域完成信号的传输、交换、处理等功能,必定受到电子器件自身物理参数极限的限制。2. 其次代网络光电混合网络光电混合传输网络是在各个节点之间用光缆代替电缆,实现节点之间传输光缆化,节点 仍采纳电子处理与交换设备,节点至用户终端之间仍采纳电缆网络,这是目前广泛采纳的网 络。光缆与电缆比较具有如下优点 : 通信容量大,传输距离远,抗电磁干扰性能好,传输质量佳,节约金属材料资源。特殊是数字传输干线采纳时分复用OTDM技术,充分挖掘光纤的带宽资源,实现大容量信息在网络节点上的交换。目前应用最
5、广的是数字同步复接体系SDH,这种网络实现了传输干线信息的远距离高速大容量传输。3. 第三代网络全光网络全光网络以光节点代替电节点,光节点之间采纳光纤互联在一起,实现信息完全在光领 域的传输与交换,是将来信息网络的核心。全光网络最显著的优点是它的开放性,它对全部 不同调制频率、不同速率和协议、不同制式的信号都同时兼容,是完全透亮的,并答应几代 传输设备 PDH/ SDH/ ATM 共存于一个传输网络系统。全光网络结构简洁,组网特别敏捷, 可以随时增加新节点 包括无源分路 / 合路器 而不必安装新的信号交换与处理设备。全光网络与光电混合网络的最大区分在于它具有最少量的电/ 光-光/ 电转换设备,
6、任何一个光节点都无需为其他节点处理信息与服务,光节点与用户终端之间的信号传输与处理均在光域进行。全光网络具有如下优点: 1供应巨大的带宽。 2与无线或铜线比,处理速度高且误码率低。3采纳光路交换的全光网络具有协议透亮性,即对信号形式无限制。答应采纳不同的速 率和协议,有利于网络应用的敏捷性。 4全光网中采纳了较多无源光器件,省去了巨大的光/电/光转换工作量及设备,提高网络整体的交换速度,降低了成本并有利于提高牢靠性。 对于全光网络的进展来说,目前仍存在一些技术挑战,如光网络的网络治理、网络的互连和互操作、光性能的监视和测试等。网络治理除了基本的功能外,核心光网络的网络治理应包括以下功能:光波长
7、路由治理、端到端性能监控、爱护与复原、疏导和资源安排策略治理。目前这方面的协议已经被人们提出并逐步走向完善。光通信始终是推动整个通信网络进展的基本动力之一,已经提出的智能光网络和城域光网络等代表了光通信的将来进展方向。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结2全光网络的相关技术2.1 光复用 /解复用技术2.1.1 光时分复用 OTDM )光时分复用 OTDM )是用多个电信道信号调制具有同一个光频的不同光信道,经复用后在同一根光纤传输的扩容技术。光时分复用技术主要包括:超窄光脉冲的产生与调制技术、全光复用 /解复用技术、光定时提取技术。1. 超窄光脉冲的产生光时分复用要求光源供应 5
8、 20GHz 的占空比相当小的超窄光脉冲输出,实现的方法有增 益 开 关 法 、 LD的 模 式 锁 定 法 、 电 吸 收 连 续 光 选 通 调 制 法 及 光 纤 光 栅 法 、SCSupercontinum)光脉冲。增益开关法可以产生脉宽57ps、脉冲重复频率在 10GHz 左右可任意调整的光脉冲,其优点是很简洁与其它信号同步。增益开关法已用于各种高速光传输试验中的脉冲源产生和光测量中。 SC 光脉冲宽度可 1ps,最窄达 0.17ps。另外利用调整线性调制光纤光栅的色散值对电吸取调制器输出的光脉冲外形进行修正, 也可以产生脉宽为 5.8ps、占空比为 6.3%的 10GHz 的光脉冲
9、。2. 全光复用 /解复用技术全光时分复用可由光推迟线和3dB 光方向耦合器构成。在超高速系统中,最好将光延线及 3dB 光方向耦合器集成在一个平面硅衬底上所形成的平面光波导回路PLC)作为光复用器。全光去复用器在光接收端对OTDM 信号进行去复用。目前已研制出4 种形式的器件作为去复用器,它们是光克尔开关矩阵光去复用器、交叉相位调制频移光去复用器、四波混频开关光去复用器和非线性光纤环路镜式NOLM )光去复用器。无论采纳何种器件,都要求其工作性能牢靠稳固,掌握用光信号功率低,与偏振无关。3. 光定时提取技术光定时提取要求超高速运转、低相位噪声、高灵敏度以及与偏振无关。目前已研制出一 种采纳高
10、速微波混频器作为相位探测器构成的锁相环路PLL ),另外使用法布里一珀罗干涉光路构成的光振荡回路 FPT)也可以完成时钟复原功能。2.1.2 波分复用 WDM )光波分复用是多个信源的电信号调制各自的光载波,经复用后在一根光纤上传输,在接收端可用外差检测的相干通信方式或调谐无源滤波器直接检测的常规通信方式实现信道的挑选。采纳 WDM 技术不仅可以扩大通信容量,而且可以为通信带来巨大的经济效益。因而,近些年对这方面的讨论方兴未艾,特殊是密集波分复用可望很快获得应用。 1995 年可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结NTT 进行了 10 个信道、每个信道的传输速率高达10Gb/s,中继
11、间距为 100km,传输距离为600km 的全光传输试验,系统容量高达60Tb/s) km。1996 年 NEC、AT&T 、富士通 3 个公司进行了总容量超过 1Tb/s 的 WDM 试验NEC: 20Gb/s 132ch-120km。富士通: 20Gb/s 55ch-150km。AT&T :40Gb/s25ch-55km)。1997 年初,总容量为 40Gb/s2.5Gb/s 16 信道)的 WDM 系统已经商用。目前,大部分公司的DWDM 系统都是以 2.5Gb/s 为基本速率的,仅加拿大北电网络等少数公司是以10Gb/s 为基本速率。北电 Nortel )的 810Gb/s 波分复用系
12、统开通实际业务的运营商。 MCI 公司 70%的网络中已采纳了 WDM 系统。泛欧运营商 HER 公司Herms EuropeRailtel)将采纳 Cienc 公司的 402.5Gb/s 系统。 Williams 公司将为 Frontier 在休士顿、亚特兰大等的的网络供应16 10Gb/s 的 DWDM 系统。目前,国内开发 DWDM 系统的单位有原邮电部五所、北京高校、华为公司和武汉邮电科学讨论院等。武汉邮电讨论院的 82.5Gb/s 波分复用系统已用于济南 -青岛工程。现在WD技M 术的讨论方向主要有两个:一个是朝着更多波长、单波长更高速率的方向进展。另一个是朝着 WD联M 网方向进展
13、。点到点的 DWD系M统只供应了原始的带宽,在竞争猛烈的市场中,按需安排容量、个性化业务和成本低等是竞争的优势,因此业务供应者需要与此 相适应的方案,需要供应敏捷的交叉节点才能更好的满意对传输容量和带宽的巨大需求,具有全光交换才能的光交换节点,主要讨论集中在OXC、OAD器M 件以及由这些器件构成的系统上,它可以在此基础上形成具有全光交换才能的产品。2.1.3 光分插复用 OADM )在波分复用 WDM )光网络领域,人们的爱好越来越集中到光分插复用器上。这些设备在光波长领域内具有传统 SDH 分插复用器 SDH ADM )在时域内的功能。特殊是 OADM可以从一个 WDM光束中分出一个信道分
14、出功能),并且一般是以相同波长往光载波上插 入新的信息 插入功能)。对于OADM ,在分出口和插入口之间以及输入口和输出口之间必需有很高的隔离度 25dB),以最大限度的削减同波长干涉效应,否就将严峻影响传输性能。已经提出了实现OADM的几种技术: WDMDEMUX 解复用)和 MUX 复用)的组合。光循环器间或在 Mach-Zehnder 结构中的光纤光栅。用集成光学技术实现的串联Mach- Zehndr 结构中和干涉滤波器。前两种方式使隔离度达到最高,但它们需要昂贵的设备如WDM MUX/DEMUX或光循环 器。Mach-Zehnder 结构用光纤光栅或光集成技术)仍在开发这中,并需要进一
15、步改进以达到所要求的隔离度。上面几种OADM都被设计成以固定的波长工作。意大利电信中心讨论试验室研制了一种新结构使用干涉滤波器的OADM ,与传统的单根光纤设计相比,它供应了插入口和分出口之间的高隔离度,对输出口的分出信号双倍的抑制功能以及波长可调性,这种方法的可行性已通过样机进行了试验。测得的输入和分出可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结口之间隔离度 55dB,对分出信道的抑制 16dB,调剂范畴 8nm。2.2 光节点技术光交叉技术光交叉连接 OXC )是用于光纤网络节点的设备,通过对光信号进行交叉连接,能够敏捷有效的治理光纤传输网络,是实现牢靠的网络爱护/ 复原以及自动配线和
16、监控的重要手段。 OXC主要由光交叉连接矩阵、输入接口、输出接口、治理掌握单元等模块组成。为增加 OXC的牢靠性,每个模块都具有主用和备用的冗余结构,OXC自动进行主备倒换。输入接口、输出接口直接与光纤链路相连,分别对输入输出信号进行适配、放大。治理掌握单元通过编程对光交叉连接矩阵、输入接口、输出接口模块进行监测和掌握、光交叉连接矩阵是 OXC的核心,它要求无堵塞、低推迟、宽带和高牢靠,并且要具有单向、双向和广播形式的功能。光交叉设备的一般结构如图2-1 :图2-1光交叉连接设备一般结构OXC也有空分、时分和波分 3种类型。目前比较成熟的技术是波分复用和空分技术,时分技术仍不成熟。假如将波分复
17、用技术和空分技术相结合,可大大提高交叉连接矩阵的容量和 敏捷性。日本NEC公司研制的 88无极性 LiNbO3光交叉矩阵由 64个无极性定向耦合开关单元组 成,全部开关单元都以简洁树形结构 STS)的形式集成在 LiN-bO3芯片上。英国 BT试验室研制的OXC采纳WD技M 术与空分技术相结合,已用于波分复用系统。在伦敦的区本的网络上进行可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结了现场试验,传输速率为 622Mb/s。另外,西门子、 NTT和爱立信等国外大公司所属试验室对OXC的结构、应用技术也进行了类似讨论和试验。2.3 全光中继传统的光纤传输系统是采纳光电光再生中继器,这种方式的中继
18、设备特别复杂,影 响系统的稳固性和牢靠性。多年来,人们始终在探究去掉上述光电光转换过程,直接在 光路上对信号进行放大传输,即用一个全光传输型中继器代替目前这种再生中继器。科技人 员已经开发出半导体光放器 SOA)和光纤放大器 掺铒光纤放大器 EDFA、掺镨光纤放大器 PDFA、掺铌光纤放大器 NDFA)EDFA具备高增益、高输出、宽频带、低噪声、增益特性与偏振无关等一系列优点,这将可以促进超大容量、超高速、全光传输等一批新型传输技术的进展。利用光放大器构成的全光通信系统的主要特点是:工作波长恰好是在光纤损耗最低的 1.55 m波长,与线路的耦合损耗很小,噪声低 4 8dB)、频带宽 3040n
19、m),很适合用于 WD传M 。但是在 WD传M 输中,由于各个信道的波长不同,有增益偏差,经过多级放大后,增益偏差累积,低电平信道信号SNR恶化,高电平信道信号也因光纤非线性效应而使信号特性恶化。为了使EDFA的增益平整,主要采纳 “增益均衡技术”和“光纤技术”。增益均衡技术利用损耗特性与放大器的增益波长特性相反的原理均衡抵消增益不匀称性。目前主要使用光纤光栅、介质多层薄膜滤波器、平面光波导作为均衡器。“光纤技术”是通过转变光纤材料或者利用不同光纤的组合来转变 EDF特性,从而改 善EDFA的特性。其技术包括以下几个方面: 1)研制掺铒碲化物玻璃 光纤。用这种光纤制作的 EDFA,可使增益特性
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