关于地方高校通信技术探析的论文(通用12篇)(第7页)
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三、DWDM密集波分复用技术
1.DWDM。
DWDM能在同一根光纤中,实现数据的接收、组合和传输。为保证传输效果,可在源节点和目标节点建立多个虚拟链接,并转换为多个虚拟光纤。所以可在1根光纤上传输8路视频+4路双向数据+8路双向音频+以太网信号,这样传输容量将从2.5Gb/s提高到20Gb/s。由于采用了CiscoDWDM技术,单根光纤每秒钟可以传输7T的(1T等于1024G)数据。DWDM的另一个优点是它的传输速度、编码方式、帧协议和流量控制是不相关的。基于DWDM的网络可以采用DDN(数字数据网)和以太网来传输数据,处理的数据流量在1.25Gb至2.5Gb之间。从QoS(质量服务)的角度来看,基于DWDM的网络以成本低廉、部署便捷来快速响应客户的带宽需求。
2.DWDM的技术优点。
DWDM具有较灵活的组网能力,支持自愈恢复环路保护等功能,也能减少混乱并降低成本。不足之处在于其传输业务是完全透明的,在一个波长上只能提供一种业务,GE/10GE的封装尚无标准,保护能力有限,缺乏波长内复用,在速率不高的应用场合下,带宽的利用率较低。和以往的PDH(准同步数字系列)传输系统相比,DWDM目前的定价并不具备价格优势,DWDM只可应用在网络安全性高,跨平台共享且无限扩容需求很大的场合。
3.DWDM系统的常用保护格式。
DWDM系统的常用保护方式分为人工保护和自动保护2类,自动保护按照保护层次又可分为基于光放段光缆线路保护(OLP)、基于光复用段层保护(OMSP)和基于单个波长的光通道层保护(OCP)等。密集波分复用本质上就是WDM,所不同的是复用信道波长间隔不同。20世纪80年代中期,复用信道的波长间隔一般在几十到几百纳米,到了20世纪90年代,为了能在EDFA的35~40nm带宽内同时放大多个波长信号。根据ITU-T的建议,DWDM系统标准的波长间隔为0.8nm的整数倍,如0.8nm,1.6nm,2.4nm,3.2nm等。4.DWDM的重要特点。DWDM光传送网在现代化的网络中提供了快速灵活的业务调度,具有完善便捷的网络维护管理的传输基础设施。它的主要特点有:
(1)高容量。每个波长的容量可以是10Gbit/s和40Gbit/s,信号可按波长路径或虚波长路径传输,在单纤可传送160个以上的波长,法国阿尔卡特公司和日本NEC公司最大分别已达到每路256波长和274波长。最大限度地利用了光纤传输带宽,这是DWDM技术特有的优点。
(2)波长路由。在DWDM网络中,通过动态的波长选择性交叉连接器件实现路由选择,建立多路不同波长的光信号拓扑连接。
(3)透明性。透明性和透光性有很多层含义,完全透明的传送网与语音、数据、视频无关。但考虑到各种高可扩展性、低成本和易管理性等因素,要实现完全透明具有相当大的难度,因此,将透明性定义为光传送网可支持尽可能使用光层交换和光传输。DWDM光传送网将提供与SDH/SONET不同的透明性,实现网络的有效管理、实时业务监控,这是DWDM光传送网的关键优点,它保证了传输与速率的无关性,上下话路灵活,可以提供SONET级的网管,也可传输各种比特率的信号,又可以提高网络的灵活性。
(4)可重构性。DWDM光传送网通过最高技术层面的光交插设备和光分插复用设备可以实现光波长信道的动态重构功能,即根据传送网中业务流量的种类、数量、来源和需要动态地分配光纤与波长等物理层网络资源,使网络资源得到最有效的利用。同时,在发生器件及系统意外失效故障时,可以通过配置保护组,使控制平面参与到保护倒换的方式来实现对业务的保护,为发生故障的信道重新寻找路由,实现数据网络在最短的时间内恢复网络正常,保证上层业务不受影响。因此,DWDM光传送网能够直接在光路层上提供某种程度的保护。
(5)兼容性。DWDM在传送层紧密结合,并得到市场的认可,系统必须兼容原有传送网技术,可与现有的任何一种传输网相连,将不同业务在同一网上传输,从而能够维护用户原来的投资。DWDM的一个关键优点是可以在一个往返时间内传输更多的数据。基于DWDM的网络可以采用帧中继ATM、SDH、以太网协议来传输数据,处理的数据流量在100Mb/s和2.5Gb/s之间,这样,基于DWDM的网络可以把许多个单个信号在一个信道上同时传输。
综上,关于高速公路通信通信新技术,应该总体布局,逐步完善,分步实施。根据各个新技术的特点,应用在不同的领域,建立一个新技术能够发展自身优势的综合性应用体制。
