| 光网络发展展望 |
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01-29-2003 本站摘编 |
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摘要:全球光纤通讯产业的调整已经二年多了,从去年起,业界就殷因期盼光纤通讯产业的复苏,然而市场却给予了业界低调的答案,不仅丝毫没有复苏的迹象,不断确仍然在向下调整,各主要厂商的业绩不断报警,各中小创业型企业纷纷关门或是调整投资方案,这种大调整带给业界更多的思考。 其实,做为快速发展的光纤通讯技术来说,带给业界更多的仍是希望,而做为光纤通讯中的基础建设,光纤网络的发展在前几年的过热投资中,其应用技术、光纤网络的效能以及内容却远远低于人们的期盼!那么,未来的光纤网究竟络应该是什么样的呢?本文将就此做一初浅探讨,以期盼在即将到来的光纤通讯产业的复苏,有一对技术上发展的更清醒的认识。 一、传输技术的发展 一个应用灵活、可靠、性能稳定的光纤网络。它应该满足传输各种信号,如SDH、ATM、IP等等的所有基本要求(也就是其灵活性,可升级性和系统生存性能应独立于比特率和协议)。这样一个网络应该能够对各种信号进行有效的传输、调度、保护和管理。因此,如果我们希望能够对光网络今后的发展做一点预测的话,必须综合考虑传输技术,光网络产品,光网络设计等方面的发展情况,才能尽量避免偏颇。 现今的光传输技术发展主要分为两个方向:一是不断提高每信道传输速率,二是不断提高每根光缆中所复用的波长数。 众所周知,如果采用常规的电光调制TDM技术,由于电开关器件的限制,其理论速率不可能超过50Gb/s。因此,在今后单纯靠改良电器件来提高传输速率已经没有多少余地了。如果要进一步提高传输速率,改善传输效率,唯一可行的办法就是采用光调制时分复用(OTDM)技术。在1999年日内瓦国际通讯展上,北电网络公司展出的80G系统就是采用了OTDM技术。OTDM实质上就是将多个高速调制信号分别转换为等速率光信号,然后在光层上利用超窄光脉衡进行时域复用,将其调制为更高速率的光信号。这样一来,限制传输速率的电子瓶颈就不复存在了。目前解决OTDM的关键在于三点:超窄脉冲产生与调治;全光时分复用;全光时分解复用及定时提取。总体来说,到目前为止还没有一种适宜于大批量工业生产的实用技术。因此,OTDM在今后一两年内仍然会是实验室的宠儿,而不可能成为光传输技术的基石。 近年来,DWDM技术有了突飞猛进的发展,单纤复用波道1996年的8波,1998年的40波,进而到1999年160波。光纤的可利用带宽大大拓展,从过去的C波段,到今天的L波段,4年之内扩展了3倍。而S波段,Utrl-L波段器件的研制也正在如火如茶地开展。在可以预见的未来5年中,DWDM系统将占据整个光传输市场的绝大部分。 在今后一至二年中,我们可以看到哪些新的光器件将投入商用运行系统呢?经分析,主要有下面三种设备:OADM、OXC以及喇曼激光放大器。 OADM是一个从去年就炒得沸沸扬扬的话题。但一年过去了,却给人一种雷声大,雨点小的感觉。其实这并不是人们过去对它的期望有失偏颇。目前业界主要认为OADM应使用在长途DWDM系统中,对此,有业界人士持不同见解,一则对于长途业务而言,光波直接调配上下的压力是最小的。二则,即使是利用OADM在一点下了业务。对于骨干网而言,其上下的业务仍然要在次级收集层中进行传输。 OADM最佳的使用地点是大型城域DWDM系统。因为在城域网络中,对交换能力的要求远远高于长途传输网络。但随之而来的问题是,过去我们研究的OADM不管是布拉格光纤光栅型,干涉薄膜滤波器型,还是光电开关型,都是固定波长上下的OADM,也就是需要在出厂前设置好上下的波道数及其对应波长。这对于城域网而言,是远远不能满足要求的。对于城域网,迫切需要能灵活调配波长的OADM系统。从目前所掌握的技术来看,能实行这一切功能的最佳方式是采用干涉薄膜滤波器型。 光传输网络日益庞大,对网络管理系统的压力也越来越大。许多有识之士都指出,目前的集中式网管模式将不可能满足进行光网络的要求,必须逐步向分布式网管演进。 而分布式网管的物理基础就是如何实行分布式的带宽管理。过去,我们对带宽的梳理,收集以及调配主要通过DXC设备来进行管理,而DXC设备本身的先天不足却限制了网络的进一步发展。首先,DXC设备有高速光接口,只能通过低速通路外接于骨干光网络,使得业务调配效率大大降低,交换容量利用率下降,人为故障率增高;其次。DXC设备在多环网络中只能外挂环间,而不能作跨环业务节点使用,因此使SDH跨环变节点保护功能能受到DXC外接端口数目制约,大大影响其保护能力。最后,DXC对业务的调度实质上是一种集中式带宽管理,也就是下挂所有网络中所有需要管理的业务均向DXC汇集,在DXC中进行统一调配。这样做在网络建立初期的确颇得很方便,但随着业务的增长,DXC的容量将成为这个网络的业务增长瓶颈,而且DXC的单点故障也将对整个造成毁减性的打击。此外,DXC在设计之初也没有考虑到数据业务所需的级连信号交叉连接能力。 |