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全光网络的技术架构和优缺点doc
. 实现光网络的动态重构与配置,使网络的波长资源得到最正确分配利用,其核心光器件是光星空体育网站 星空体育首页开关与波长可调谐激光器。构成OADM的方案有体光栅(Bulk Grating),法布里泊罗(Fabry-Perot)、光纤光栅、平面波导InP或硅沉积二氧化硅(Silica on Silicon),声光等技术。最近倾向于采用贝尔实验室的MEMS和可变波长变换器实现可变波长OADM。它作为光传送网节点时多用于环状网拓扑,实现单向或双向自愈环功能。
全光网络技术承诺的美好前景很简单: 数据将以更快的速度传输,因为数据仅以光的形式进展编码。
“仅〞是个关键字。目前,光网络设备从光缆中接收光脉冲,将它转换为电信号进展处理,然后将电信号复原为光进展传输。即使处理时间为零,这种转换也会增加时延。
光技术鼓吹者说,消除光电转换将使数据传输速率到达万亿位级。一个经常引用的统计数据说光纤具有25万亿到75万亿位/秒的理论容量,并把这个数据与数据速率通常以百万位计的铜线进展比较,表达其优势。
现在全光网络中没有路由协议这类东西。目前,光网络设备运行在点到点或环路拓扑构造中。点到点是指,光脉冲要么由设备A传送到设备B,要么不传送。如果电缆出现中断,点到点方式没有后备连接。像SONET的自动保护交换这样的环路技术提供了略好一些的冗余性:一旦电缆出现中断,环路可以绕过去。
一些光网络技术鼓吹者说,路由决策属于光网络的边缘。确实如此,只要全光网络很小并且简单。如果交换机制造商真正想增加销售量,他们就需要在他们的设备中提供更多的智能。
全光网络的另一主要障碍是找到一种缓冲光的方式。没有一种光设备可以像电子设备缓冲数据包那样减缓光的传播速度或存储光。
无法缓冲光使得全光网络设备在任何存在拥塞的环境中不具有实用性。假设有一台光网络交换机,两个发向同一目的地的光脉冲同时到到达这台设备。这台交换机无法缓冲光那么将只有抛弃其中一个脉冲。
无法缓冲光的情况可能会改变。但是也有人估计,将需要10到50年时间,这项研究才能投入实际应用。


2026-03-31
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