光网络关键技术介绍

光网络关键技术介绍
最近,一些网民想知道光网络的关键技术是什么。所以我们从萧边身上学到的。我们汇编了相关资料,与大家分享详情如下。我希望你能参考它!!!

光网络1的关键技术研究:

智能光网络

PDH、SDH、WDM / / / PON光传送网PTN

光网络二的关键技术研究:

光纤通信作为一种大容量、长距离的传输技术,已经得到了广泛的应用,从使用范围上讲,它已经从主干网和城域网扩展到接入网,在系统容量方面,Dan Bo长容量和波长数都是可用的。

他们都在增加。在传输距离方面,无中继距离越来越长。新记录正在出现。在管理控制方面,智能化程度越来越高,实现了光层交换。

在光纤通信技术,网络中的节点设备的部署是非常关键的。在骨干网和城域网,光纤构成的网络拓扑结构、关键节点,包括光交叉连接(OXC)和光接入复用器。

(OADM),这些节点应具有自适应特性的转换能力。在光接入网中,利用现有的SDH网络进行分组接入业务已经成为一种发展趋势。

EOS(Ethernet



SDH)技术作为一种以太网光纤接入实施方案得到了越来越广泛的应用。在本文中,动态可重构OADM(ROADM)和EOS接入节点将进行详细的分析,并设计了。

实现了该方案,完成了样机的研制。

现有的ASON没有改善底层传输平面,当控制层实现光路的分裂、上下路由时,由于色散、功率不平衡和信任,传输平面缺乏对光信号的智能监控和调节。

为了解决这一问题,业界提出了自适应光网络的概念,自适应光网络比ASON具有更好的自适性。

适应性和self-organization.it可以自适应地访问各种服务,自适应地调整节点的传输参数,根据业务需求和实际的网络状况,优化网络性能。本文将介绍自适应光网络体

提出了一种从WDM网络向自适应光网络演进的新的节点方案。

本文基于基于PC和局域网技术的集中式监控与访问集成系统。

1。一个新的可移动的ROADM设备类型的总体方案设计和完成,这是中国第一个。可调的动态波长上下电路模块的设计,从而有效地实现了设备的动态重构特性和系统。

系统的可扩展性和通用性的波长转换单元(OTU)卡进行了分析。目前的光分插复用器组件的类型和结构进行了分析和比较,并对波长上下单元和光性能监测单元的设计和实现进行了设计和实现。

详细的进行描述和实验进行了验证。改进的节点结构采用一镜,提出一种可复用的光接收机集成器件三镜腔,和新结构的优越性是通过实验验证。

2,通过理论模拟和实验,我们对ROADM节点各模块的特点,并讨论了其主要性能指标如节点光信噪比和电力成本。同时,分析了级联系统的传输性能变化。

提出了利用直接功率成本和较低的功率代价来设计节点的方法,该理论可用于未来多波长网络的设计。

三.分析比较了SDH系统在实现以太网业务接入各种方案时的优缺点,设计并实现了基于圈技术的EOS接入节点系统,在现有SDH网络中提供以太网业务。

该方案提供的E1接口满足ITU-T的要求。

G.703规范的各项指标。

4、研究了自适应光网络的网络结构和技术特点。介绍了自适应光网络的发展过程。一种基于OSC自适应技术,提出了可复用和光接收机集成。

一个WDM网络在技术和波长选择开关自适应光网络的演进节点(WSS)技术。

光网络三的关键技术研究:

mdash;mdash;网络控制和端到端的QoS和流量工程:QoS要求定义的研究;GMPLS /以太网和基于完整的语音OAM链路控制协议;端到端的QoS等级,QoS等级要求的终端到终端的多媒体服务,QoS和他们各自的媒体组件要求的QoS机制的研究;如何使用低级别的网络访问高级服务质量;控制网络运营水平低QoS机制;QoS规则最终用户;对QoS传输网和接入网的传输要求的QoS的影响规模的影响研究。

mdash;mdash;业务平台的业务需求和业务控制系统定义的API和代理的因素;提高网间互连和更多的商业用户的漫游需求,提供业务支持机制;支持用户控制和客户服务的研究开发机构,业务平台用户的移动性。

mdash;mdash;网络管理:实现NGN的一个重要的条件就是要有一个适当的网络管理解决方案。由于NGN是基于开放的接口,允许不同的服务网络,网络管理必须在多厂商和多业务环境下进行的,它是必要的定义的基本要求NGN网络管理和服务接口(故障管理、性能管理、用户管理、计费管理、业务量的光网络和路由管理等);FCAPS(故障、配置、计费、性能、商业模式);提高核心网络管理系统。

mdash;mdash;网络安全:NGN是开放的接口,增加了一个特色,安全风险也在增加,因此有必要开发NGN的安全系统和操作安全标准;特定的安全协议、API和NGN发展所需的工具,如加密、消息摘要、数字签名。
免责声明:本网信息来自于互联网,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,并请自行核实相关内容。本站不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如若本网有任何内容侵犯您的权益,请及时联系我们,本站将会在24小时内处理完毕。
相关文章
返回顶部