光传输发展简介

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光传输技术在通信领域中的应用与发展

光传输技术在通信领域中的应用与发展

光传输技术在通信领域中的应用与发展光传输技术是一种利用光信号进行数据传输的技术,它在通信领域中起着至关重要的作用。

随着科学技术的迅速发展,光传输技术也在不断进步与发展,其在通信领域中的应用也越来越广泛。

本文将从光传输技术的基本原理、在通信领域的应用以及未来发展趋势三个方面来探讨光传输技术在通信领域中的应用与发展。

一、光传输技术的基本原理光传输技术是利用光信号进行数据传输的技术,其基本原理是利用光纤传输光信号。

光纤是一种非常纤细的玻璃管,能够将光信号传输得非常远,而且几乎不会有衰减。

光纤的工作原理是利用全反射的原理,当光线从光纤的折射率更高的材料射向折射率更低的材料时,光线会被完全反射回来,从而实现了在光纤中的反射传输。

在光传输技术中,光纤通常被用作传输数据的媒介,通过光纤将光信号传输到接收端,再通过接收端将光信号转换为电信号,从而完成数据传输的过程。

1. 长途通信在长途通信领域,光传输技术得到了广泛的应用。

因为光纤具有传输距离远、带宽大、衰减小等优点,所以在长途通信中使用光纤进行数据传输是非常理想的选择。

光纤传输不仅能够实现长距离的数据传输,而且速度快,传输容量大,不易受到外界干扰,因此在长途通信领域中,光传输技术得到了广泛的应用。

2. 宽带通信在宽带通信领域,光传输技术也得到了广泛的应用。

在宽带通信中,用户需要传输大量的数据,而且还需要传输高清视频、音频等大容量的数据。

而光传输技术的高速传输和大容量传输能力,使其成为宽带通信领域的首选技术。

在宽带通信中,光传输技术能够更好地满足用户对大容量、高速数据传输的需求,因此在宽带通信领域中得到了广泛的应用。

3. 科研与医疗领域除了在通信领域中的应用,光传输技术还在科研和医疗领域中得到了广泛的应用。

在科研领域中,光传输技术被用于激光实验、光谱分析等方面。

在医疗领域中,光传输技术被用于光学成像、激光治疗等方面。

这些应用领域的不断拓展,进一步推动了光传输技术的发展。

光传输通信发展史

光传输通信发展史

光传输通信发展史一、引言光传输通信是指利用光纤作为传输介质进行信息传输的通信方式。

它以光的高速传输和大带宽特性,极大地推动了信息通信技术的发展。

本文将从早期的光传输通信技术发展到如今的光纤通信网络,探究光传输通信的发展历程。

二、早期光传输通信技术早期的光传输通信技术起源于公元前约3500年的埃及。

当时,人们利用阳光通过镜子或镜片来传递信息。

这种方式虽然简单,但由于光传输距离有限,无法实现远距离通信。

三、光导纤维的发明20世纪60年代,美国和英国的科学家相继发明了光导纤维。

光导纤维利用光的全反射原理,使光信号能够在纤维内部长距离传输。

这种新的通信介质具有低损耗、大带宽等优点,为光传输通信技术的发展奠定了基础。

四、光纤通信的兴起20世纪70年代,光纤通信开始进入实用化阶段。

这一时期,光纤通信系统的传输速率逐渐提高,通信距离也得到了延伸。

光纤通信的应用领域不断扩大,包括长途电话、宽带接入等。

五、光纤通信的技术突破20世纪90年代,光纤通信技术取得了重大突破。

波分复用技术的引入使得光纤通信的传输容量大幅度提高,使得光纤通信网络的带宽得到了极大的扩展。

此外,光放大器的发明和光纤光栅的应用也进一步提升了光纤通信系统的性能。

六、光纤通信网络的建设随着光纤通信技术的不断发展,光纤通信网络得到了大规模的建设。

从早期的地区性光纤网络到如今的全球性光纤通信网络,光纤的应用范围和传输速率不断提升。

光纤通信网络的建设为信息传输提供了高速、稳定和安全的通道。

七、光纤通信技术的应用光纤通信技术的快速发展推动了各个领域的应用创新。

在通信领域,光纤通信技术使得电话、互联网和移动通信等成为可能。

在医疗领域,光纤传感技术的应用使得医疗设备更加精准和高效。

在工业领域,光纤传感技术的应用使得工业自动化和智能化水平大幅提升。

八、光纤通信技术的未来发展随着信息时代的到来,对通信技术的需求不断增长,光纤通信技术也面临着新的机遇和挑战。

未来,光纤通信技术将继续向着更高的传输速率、更低的延迟和更大的容量发展。

光传输技术发展演变过程

光传输技术发展演变过程

光传输技术发展演变过程光传输技术的发展过程真是个引人入胜的故事,就像一部充满惊喜的电影,充满了各种奇妙的转折。

想象一下,在古老的时代,咱们的祖先就像小朋友一样,拿着火把在黑暗中摸索,那时候可没有现代的光纤技术。

人们在夜晚只能依靠星星和火光来照亮前路,传递信息的方式也是古老而缓慢,简直像乌龟爬行一样。

渐渐地,聪明的家伙们开始试图把光的特性发挥出来。

于是,有了镜子和透镜的出现,大家发现,光可以被折射和反射,哇,简直是神奇得不要不要的。

随着科技的进步,电报的发明又给人们打开了一扇窗户。

电流的传输让信息能够迅速穿越大江南北,真的是让人惊叹。

可是,电报虽然快,但总感觉少了点什么。

就像吃了一口没味道的干粮,心里总觉得没劲。

于是,科学家们开始琢磨,能不能利用光来传递信息呢?在这个时候,光纤的雏形慢慢出现了。

其实最早的光纤就是用玻璃制造的,那时的人们大概就像是用最简单的材料在玩乐高,拼出一个又一个的创意。

后来,到了上世纪60年代,光纤通信真正走上了历史舞台。

大家伙儿都在搞研究,想要让光的传输更加高效。

于是出现了激光,这玩意儿就像是光的超级英雄,亮度高、方向性强。

激光的应用让光纤技术如虎添翼,信息传递的速度比飞箭还快。

那一段时间,科研人员的脸上可真是乐开了花,毕竟谁不想成为那个在科技领域开创未来的人呢?再后来,光纤通信技术不断进步,带宽越来越大,信号越来越清晰。

咱们现在用的网络,特别是光纤宽带,简直是飞一般的感觉。

看个视频,下载个文件,就像是风卷残云,瞬间搞定。

回想起当初那种拨号上网的日子,真是让人笑得前仰后合,听着那尖锐的拨号音,简直像是在听老古董说故事。

而现在,只需要轻轻一点,世界的各个角落都能瞬间连接在一起,真的是太方便了。

光传输技术的发展并非一路顺风。

曾经也经历了许多坎坷,比如在早期的光纤传输中,损耗问题就像个小恶魔,总是捣乱。

不过科学家们可不怕困难,经过不断的努力,大家终于找到了改善的方法,像是给光纤装上了“护身符”,让信息能够长途跋涉而不怕疲惫。

光学通信技术的发展

光学通信技术的发展

光学通信技术的发展随着科技的不断进步,光学通信技术也得到了飞速的发展。

光学通信技术基于光传输信息的原理,具有传输速度快、信号稳定、隐蔽性高等优点,在如今的信息传输领域中备受人们青睐。

那么,光学通信技术的发展史究竟是如何的呢?它又将会朝着何方向发展呢?1. 光通信技术的发展概述光通信技术,英文名为 Optical Communication,是指利用光波作为信息传输的媒介进行通信。

早在公元前350年左右,我国的著名思想家孔子就已经探讨了光的传播问题,而到了公元17世纪,荷兰学者胡克(Hooke)首次提出了光传输信息的想法。

但是光学通信技术直到20世纪40年代后期才真正开始出现。

最早的光传输技术使用的是红外线,但由于传输效果不佳等问题,后来逐渐被激光技术所取代。

1960年代,激光技术开始广泛应用。

1977年,世界上第一条光纤通信线路在美国正式开通,标志着光通信技术的逐渐成熟。

随着计算机和互联网的不断普及以及数据通信需求的增长,光学通信技术得到了迅速的发展。

20世纪80年代,随着LED(发光二极管)和半导体激光器的发展,光的传输距离也有了很大的提高。

20世纪90年代,光通信技术逐渐进入商业化应用阶段,成为数据传输领域中最主要,也是最重要的一个部分。

2. 光通信技术的主要应用光通信技术主要应用于城市间的远距离通信、互联网数据中心的高速网络传输、移动通信、电视直播等领域。

(1)在城市间的远距离通信中,光纤的传输速度快,数据量大,传输距离远,既避免了传输过程中发生传输错误的可能性,又可满足高速数据通信需求。

(2)在互联网数据中心的高速网络传输中,由于网站、视频、文件等数据量的巨大,光通信技术的优越性在这种情况下得到了充分发挥。

而随着云计算等技术的不断发展和普及,对网络通信带宽提高的要求也越来越高,光通信技术也会在这个领域中持续发挥重要作用。

(3)在移动通信中,光学通信技术主要应用于基站与核心网之间的传输,在保障高速数据流量的同时,还能大大降低网络拥塞率,并为未来的技术更新和升级打下基础。

光纤发展历程

光纤发展历程

光纤发展历程随着科技的不断进步和人们对信息传输速度的不断追求,光纤作为一种高速、大容量、低损耗的传输介质,逐渐成为信息通信领域的主要选择。

下面将从光纤的发展历程出发,详细介绍光纤的发展过程。

1. 光纤的起源光纤的起源可以追溯到19世纪,但真正的光纤通信技术始于20世纪60年代。

当时,发明家Narinder Singh Kapany首次提出了光纤的概念,并成功实现了光信号的传输。

这标志着光纤通信技术的诞生。

2. 单模光纤的诞生1966年,著名物理学家Charles Kao在英国提出了用玻璃制成光纤的概念,并预言了光纤的潜力。

他的研究表明,纯净的玻璃可以用于传输光信号,并且光的损耗可以得到有效控制。

这一发现奠定了光纤通信技术的基础。

3. 多模光纤的发展1969年,美国贝尔实验室的Robert Maurer、Donald Keck和Peter Schultz成功制备出了第一根多模光纤。

多模光纤的核心直径较大,可以容纳多个光信号同时传输,因此具有较大的带宽。

这一突破使得光纤通信技术得以实际应用,开启了光纤通信的时代。

4. 单模光纤的进一步发展随着对通信速度和传输距离要求的不断提高,单模光纤逐渐取代了多模光纤成为主流。

单模光纤的核心直径较小,只能容纳单个光信号传输,因此具有更低的色散和损耗,可以实现更高的传输速率和更远的传输距离。

5. 光纤通信的商业化应用20世纪70年代末,光纤通信技术开始商业化应用。

1977年,美国贝尔实验室率先建立了光纤通信网络,用于电话和数据传输。

之后,光纤通信技术迅速发展,应用于全球范围内的长途电话传输、互联网和有线电视等领域。

6. 光纤通信的进一步发展随着科技的不断进步,光纤通信技术也在不断创新和发展。

1988年,美国科学家发明了光纤放大器,增强了光信号的传输能力。

1992年,全光网络技术实现了全光通信的梦想,使光纤通信的传输速率达到了Gb/s级别。

7. 光纤通信的现状和未来光纤通信已经成为主流的通信技术,被广泛应用于全球范围内的通信网络。

光纤通信的发展历程

光纤通信的发展历程

光纤通信的发展历程光纤通信是指利用光纤作为传输媒介来传送信息的通信方式。

它相比传统的电信传输方式具有更高的传输速度、更大的传输容量和更低的传输损耗,因而在信息时代得以广泛应用。

下面将对光纤通信的发展历程进行简要概述。

20世纪60年代至70年代初,光纤通信技术还处于研究和实验阶段。

1966年,美国的高尔(Charles Kao)和哈罗歇(George Hockham)首次提出了用光纤作为信息传输媒介的概念,并对光纤的传输特性进行了分析。

然而,当时光纤的损耗率非常高,传输距离有限,无法实现实际应用。

70年代末至80年代,光纤通信技术取得了突破性进展。

1970年,美国的万怀远发明了用波导方法包裹光纤的技术,使得光纤的传输损耗率大幅降低。

此外,研究人员还采用了掺杂混合氧化物使光纤内部的损耗降低,同时也使传输带宽提高。

这些技术突破将光纤通信从实验室推向了实际应用阶段。

80年代,随着单模光纤的发展,光纤通信的有效传输距离显著增加,同时大容量传输也成为可能。

此时,光纤通信开始逐渐取代传统的电信传输方式。

1988年,美国波士顿与英国伦敦之间建成了第一条跨洋光缆,使得全球范围内的光纤通信成为现实。

90年代,光纤通信进一步发展。

1992年,美国贝尔实验室研制成功了DWDM(密集波分复用)技术,使得在一根光纤上能够同时传输多个不同的光信号,实现了更大的传输容量。

随着互联网的普及,光纤通信迅速成为信息交流的重要基础设施。

21世纪以来,随着科技的进步,光纤通信技术不断发展。

光纤通信的传输速度进一步提高,传输容量也不断增大。

2009年,日本NTT成功实现了每秒度量级的10万公里传输速度,创造了世界纪录。

现如今,光纤通信已成为人们生活中不可或缺的一部分,广泛应用于电话、电视和互联网等各个领域。

在未来,光纤通信技术的发展前景依然广阔。

如今的研究重点主要包括提高光纤传输速率、减小传输损耗、降低光纤制造成本等方面。

同时,光纤通信技术也在无线通信领域得到了广泛应用,如光纤无线通信、光纤毫米波通信等,为人们提供了更快、更稳定的通信服务。

我国光传输设备发展现状

我国光传输设备发展现状

我国光传输设备发展现状
随着通信技术的不断进步,我国光传输设备行业也在快速发展。

目前,我国光传输设备行业的发展主要表现在以下几个方面:
1.设备性能提升
近年来,我国光传输设备的技术水平已经得到了显著提升。

目前,40Gbps、100Gbps甚至更高速率的传输已经逐渐普及,同时,设备的稳定性、可靠性和能耗方面也有了显著的改进。

这些进步为我国通信技术的发展提供了强有力的支持。

2.智能化发展
智能化是当前光传输设备行业发展的另一个重要趋势。

随着人工智能技术的不断发展,智能化已经成为各行各业的重要发展方向。

在光传输设备领域,智能化技术也被广泛应用,例如自动化控制、智能化调度等,这些技术可以大大提高设备的运行效率和管理水平。

3.融合网络发展
随着5G、物联网、云计算等新技术的不断发展,光传输设备正在向融合网络的方向发展。

光传输设备需要支持更多的协议、更高的速率和更灵活的配置,以满足不同业务的需求。

同时,光传输设备也需要更加灵活和可扩展,以便更好地适应未来的业务需求和技术变化。

4.绿色环保
随着全球环保意识的不断提高,绿色环保已经成为各行各业的重要发展方向。

在光传输设备领域,绿色环保的理念也已经逐渐普及。

例如,设备的高效能、低能耗等技术已经成为行业发展的重要方向,
同时也符合我国可持续发展战略的要求。

综上所述,我国光传输设备行业的发展已经取得了长足的进步,但同时也面临着一些挑战和机遇。

未来,随着新技术的不断发展和应用,光传输设备行业将会继续快速发展,同时也需要更加注重技术创新和绿色环保等方面的发展。

浅谈光传输技术的发展与应用

浅谈光传输技术的发展与应用

浅谈光传输技术的发展与应用摘要:光传输技术是一种快速、可靠且高效的数据传输方式,一直以来被广泛应用于通信、医疗、工业等领域。

本文主要探讨了光传输技术的发展历程、技术原理以及应用前景,并结合实际案例介绍了其在不同领域中的应用。

通过深入分析和比较,可以发现光传输技术在现代生活与工业生产中有着举足轻重的地位和作用。

关键词:光传输技术,发展历程,技术原理,应用前景正文:一、光传输技术的发展历程光传输技术的历史可以追溯到公元九世纪,当时,阿拉伯天文学家利用凸透镜将太阳光聚焦在一起,创造了第一台太阳炉。

此后,光传输技术发展迅速,到19世纪,人们已经可以通过光纤传输短距离数据。

直到20世纪50年代,人类才真正掌握了光传输技术,开发出了第一款光纤通信系统。

此后,随着技术不断更新和进步,光传输技术逐渐成为了网络通讯的主流技术之一,在通讯领域持续发展至今。

二、光传输技术的原理光传输技术是一种以光为介质的传输技术,主要原理是利用光的传导特性来传输信息。

在光纤通信中,光信号被转化为电信号,通过硅芯片来进行处理和转换,再将电信号转化为光信号通过光纤传输,最后再经过硅芯片进行解码,恢复出原始信息。

三、光传输技术的应用前景光传输技术在通信、医疗、工业等领域得到广泛应用。

其中,最具代表性的是光纤通信。

光纤通信是一种高效、可靠的通信方式,具有带宽大、传输速度快、噪音少、距离远等优势,正在逐渐代替传统的有线通信。

此外,光传输技术还在医疗领域发挥着非常重要的作用,例如光纤内窥镜可以有效地观察和治疗人体内的疾病。

在工业生产领域,光传输技术也被广泛应用,例如用光传输技术控制机器人对物品进行操作,可以提高生产效率,同时还可以保证工程安全。

总之,光传输技术具有广泛的应用前景和发展潜力,将会是未来的主流技术之一。

作为一名学生,我们应该积极学习和研究光传输技术,为未来的发展做出贡献。

四、光传输技术在通信领域的应用随着互联网的快速发展,传统的铜线和无线网络已不能满足用户对通信速度和稳定性的需求。

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MSTP阶段三
采用以逐点转发为基础的环网技术,有效提高带宽利用率,包括 弹性分组环技术。在此阶段,RPR处理功能已经融入MSTP,可 以实现以太网带宽的统计复用、公平的带宽分配、更加严格的 QoS、严格安全的用户隔离功能 、ATM共享环技术(VP Ring)
传输网络的技术发展
DWDM
DWDM是一种能在一根光纤上同时传送多个携带有信息(模拟或数字) 的光载波,只需通过增加波长(信道)实现系统扩容的光纤通信技术
传输网络技术的发展
PDH SDH
传统SDH MSTP
WDM
DWDM CWDM
OTN ASON ......
传输网络的技术发展
PDH
PDH采用比特填充和码位交织的方法将低速率等级的信号复合成高速 信号,它能够独立传送国内长途和市话网业务
只有地区性的数字信号速率和帧结构而不存在世界性的标准 没有世界性的标准光接口规范 只支持点对点传输 ,进行区段保护 ,无法实现统一工作的多种路由
传输网络的技术发展
MSTP
SDH SDH
STM-N 光 板
SDH交叉
矩阵
光 STM-N 板
PPP/LAPS/GFP
ATM映射
Ethernet/RPR Ethernet
L2交换
透明传送
ATM统计复口 、 PoS( 级 联 / 非 级 联 可 选 ) 、 Ethernet 接 口 (10M/100M/GE)、ATM-UNI接口( 622M/155M/34M/45M)
节点之间的业务量非常大,业务颗粒为VC4以上级别 由于关系到整个电信网络的安全,所以骨干层网络安全性非常重要
传输网络各层次的特点
城域核心层的特点
强大的业务接入容量 多业务汇聚和透明传输能力 高可靠性的设备和超强的网络保护能力 具备较低的组网成本
传输网络各层次的特点
城域汇聚层的特点
统一的标准光接口能够在基本光缆段上实现横向兼容,允许不同厂家 的设备在光路上互通,满足多厂家环境的要求
SDH采用同步复用方式和灵活的复用映射结构 ,只需利用软件即可 使高速信号一次直接分出低速支路信号
安排了丰富的开销字节,大大增强了网络进行运行维护管理能力
具有前向和后向兼容性,能够兼容PDH和ATM,IP等业务
MSTP阶段一
在原有SDH基础上,增加ATM/以太网接口功能,实现数据业务的 透明传输功能,如提供数据接口利用ML-PPP映射到SDH虚容器; 提供级联接口接入ATM和POS的高速接口等。需要点对点路由, 浪费系统带宽。
MSTP阶段二
在透传的基础上,增加数据业务的处理功能,包括以太网的二层 交换,ATM交换等
业务是驱动力
通信网构架
IP网络

PSTN
务 网
N-ISDN
DDN
X.25
FR 移动网络 公共无线数据网 CATV网 B-ISDN(ATM)

SS7网络
撑 网
同步网络
电信管理网络


SDH / WDM /

传输网络的产生
用户间通过交换设备连接
传输网络的产生
多个交换节点组成的通信网
传输网在电信网中的位置
传输网络的技术发展
OTN
是通过G.872、G.709、G.798等一系列ITU-T的建议所规范的新一代 “数字传送体系”和“光传送体系”
能解决传统WDM网络无波长/子波长业务调度能力、组网能力弱、保 护能力弱等问题
OTN以多波长传送(单波长传送为其特例)、大颗粒调度为基础,综 合了SDH的优点及WDM的优点,可在光层及电层实现波长及子波长 业务的交叉调度,并实现业务的接入、封装、映射、复用、级联、保 护/恢复、管理及维护,形成一个以大颗粒宽带业务传送为特征的大容 量传送网络
CPN
网用 户 所 在
络地
接入网 交换机
传输网
交换机
接入网
CPN
网用 户 所 在
络地
传输网是由传输节点设备和传输介质如电缆或光缆等共同构成的网络
传输网位于交换节点(分组交换和电路交换)之间及基站与基站控制器之间(接入 网设备与端局之间)
传输网服务于各业务网和电信支持网,能对业务进行安全的、长距离、大容量地传 输
带宽的动态分配 ATM、IP等数据业务的带宽收敛 强大的虚拟数据网(VDN) 分等级的业务保护能力 较低的组网成本
传输网络各层次的特点
城域接入层的特点
丰富的接口 接入层传输设备提供的SDH、PDH、FE以及低速率的数据音频等 接口直接满足不同用户的需求
较低的组网成本,良好的扩展能力和环境适应能力 灵活的组网和保护功能
SR TG
Metro Edge
SDH/MSTP
WDM
IP Router
MSC/ TMSC
MGW
SDXC WDM
SGSN/ GGSN
Router
SR CR
Metro Core
Backbone
城域传输网的层次
传输网络各层次的特点
骨干层
一级干线连接省会城市、直辖市间的交换节点,二级干线连接连接省 内各地市之间的交换节点
光传输发展简介
V1.1
课程目标
了解传输设备的网络地位 了解光传送网的发展历程
通讯网络发展的动因
• 电信网发展的两条主线
– 用户业务类型-------单一 --> 多样 窄带 --> 宽带
传统电信网络
语音业务为主
• 业务的多样化
多媒体业务/数据业务为主
– 传输、交换技术
• 传输:PDH,SDH,DWDM • 交换:电路、分组、报文
更高的通道速率 更多波长复用数量
点对点DWDM传输 lll12N
lll12N
超长的全光传输距离
从点到点WDM走向业务 灵活调度OTN
从骨干层发展到城域核心 层
可配置 OADM
li li lk lk
可重构OXC
OXC
传输网络的技术发展
CWDM
CWDM的信道间隔为20nm CWDM设备不需要DWDM所必需的掺铒光纤放大器 ,使用成本低 单薄道最高速率可达到2.5G 适用于光纤资源紧张、带宽要求很高的城域网络的接入层
的环状保护 复用解复用需要逐级进行,结构复杂,硬件数量庞大 传统PDH的运行、管理和维护靠人工的数字信号交叉连接和停业务测

传输网络的技术发展
SDH
SDH是为克服PDH的缺点而产生的,它是先有目标再定规范,然后研 制设备
使北美、日本和欧洲三个地区性的标准在STM-1及其以上等级获得了 统一。
传输网在电信网中的位置
传输网络的层次
按照所服务的范围不同分为
骨干层 一级干线 二级干线
城域网 核心层 汇聚层 接入层
传输网络的层次
BTS
NodeB
Mobile Access
SDH/MSTP
Wimax
BSC RNC
MSAN/ MSAG DSLAM
LS
PON switch
Data network BRAS
DWDM系统与SDH系统均属于传送网层,二者都是建立在光纤传输 媒质上的传输手段
传统的DWDM主要解决了光缆资源不足的问题,OAM功能较弱,保 护手段少
DWDM在传输网中的地位
IP
ATM
SDH ATM IP 其它
SDH
Open Optical Interface
DWDM
光纤物理层
DWDM技术发展趋势
OTN完全的后向兼容性及完全透明的通道使他成为整合多种技术的最 佳框架技术
传输网络的技术发展
ASON
智能化:由静态网络向智能网络的演进,实现网络拓扑自动发现、带宽动态 申请和释放、Mesh网灵活高效的保护等
传输网络的智能化有两条路线,一条是在原有的MSTP网络上加载控制平面, 这也是目前商用的ASON网络模式,另一条是在OTN的基础上加载控制平面, 实现真正的智能化全光网络
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