关于光网络关键技术介绍

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全光网络的核心技术

全光网络的核心技术

全光网络的核心技术—光交换技术现代通信网中,密集波分复用(DWDM)光传送网络充分利用光纤的巨大带宽资源来满足各种通信业务爆炸式增长的需要。

然而,高质量的数据业务的传输与交换仍然采用如IP over ATM 、IP over SDH等多层网络结构方案,不仅开销巨大,而且必须在中转节点经过光电转换,无法充分利用底层DWDM带宽资源和强大的波长路由能力。

为了克服光网络中的电子瓶颈,具有高度生存性的全光网络成为宽带通信网未来发展目标。

而光交换技术作为全光网络系统中的一个重要支撑技术,它的全光通信系统中发挥着重要的作用,可以这样说光交换技术的发展在某种程度上也决定了全光通信的发展。

一、光交换的定义与特点光交换技术是指不经过任何光/电转换,在光域直接将输入光信号交换到不同的输出端。

光交换系统主要由输入接口、光交换矩阵、输出接口和控制单元四部分组成,如图1所示。

由于目前光逻辑器件的功能还较简单,不能完成控制部分复杂的逻辑处理功能,因此国际上现有的光交换控制单元还要由电信号来完成,即所谓的电控光交换。

在控制单元的输入端进行光电转换,而在输出端需完成电光转换。

随着光器件技术的发展,光交换技术的最终发展趋势将是光控光交换。

随着通信网络逐渐向全光平台发展,网络的优化、路由、保护和自愈功能在光通信领域中越来越重要。

采用光交换技术可以克服电子交换的容量瓶颈问题,实现网络的高速率和协议透明性,提高网络的重构灵活性和生存性,大量节省建网和网络升级成本。

二、光交换技术的分类目前,光交换技术可分成光的电路交换(OCS)和光分组交换(OPS)两种主要类型。

光的电路交换类似于现存的电路交换技术,采用OXC、OADM等光器件设置光通路,中间节点不需要使用光缓存,目前对OCS的研究已经较为成熟。

根据交换对象的不同OCS又可以分为:(1)光时分交换技术,时分复用是通信网中普遍采用的一种复用方式,时分光交换就是在时间轴上将复用的光信号的时间位置t1转换成另一个时间位置t2(2)光波分交换技术,是指光信号在网络节点中不经过光/电转换,直接将所携带的信息从一个波长转移到另一个波长上。

全光网络技术及其应用

全光网络技术及其应用

全光网络技术及其应用随着互联网的普及和信息技术的发展,现代社会对于网络的需求越来越高。

而在网络系统中,传输技术起到了至关重要的作用。

近年来,随着全光网络技术的不断发展,许多传输问题迎刃而解,同时也有很多应用被广泛研究和开发,本文就对全光网络技术及其应用进行介绍和探讨。

一、全光网络技术全光网络是采用光作为传输媒介的网络系统。

相较于传统的电信网络,全光网络拥有更大的带宽、更高的信道容量和更低的传输损耗。

在全光网络中,信息采用光波通过光纤进行传输,从而避免了电波在传输过程中的损耗和电磁干扰。

在全光网络中,有三种主要的光传输技术:光纤传输、光波导传输和自由空间光传输。

其中,光纤传输是应用最为广泛的一种技术,它是采用光纤作为传输媒介,利用光纤对光信号进行传输和调制。

同时,在光通信中,也有一些基本的传输技术,例如波分复用技术(Wavelength Division Multiplexing,WDM)、时分复用技术(Time Division Multiplexing,TDM)和频分复用技术(Frequency Division Multiplexing,FDM)等。

这些技术的应用,可以在同一根光纤上实现多路复用,从而提高了光通信的带宽和效率。

二、全光网络的应用1. 全光网络通信随着手机、电脑等智能终端的普及,人们对于网络通信的需求越来越高。

而全光网络通信技术,以其高速率、高安全性和高可靠性,成为了未来网络通信的发展趋势。

目前,全光通信已经应用于许多领域,例如公共通信、局域网、数据中心等。

同时,光通信也成为了物联网、云服务等兴起领域的重要技术。

2. 全光网络储存除了网络通信,全光网络技术还被应用于大规模数据存储。

传统的数据存储往往采用硬盘或者闪存作为储存介质,随着数据量的不断增加,这种储存方式越来越难以满足需求。

而全光网络储存,以其高速度、高容量和高密度的特点,成为了储存技术的发展方向。

全光网络储存技术已经取得了一定的进展,在不同领域都得到了应用,例如数据中心、高性能计算等。

分布式云数据中心全光互联网络关键技术

分布式云数据中心全光互联网络关键技术
高效制冷技术
采用先进的冷却系统,降低数据中心能耗。
绿色包装与运输技术
减少包装材料和运输成本,降低环境影响。
能耗监测与优化技术
对数据中心的能耗进行实时监测和优化,提高运营效率。
03
分布式云数据中心全光互联网络的架构 与组成
全光传输网络架构
总结词
高效、可靠、灵活
详细描述
分布式云数据中心全光互联网络采用先进的OTN技术,实现高速、可靠、灵 活的全光传输,支持多业务、多协议,满足海量数据传输和高效资源调度需 求。
降低成本
全光互联网络能够简化数据中心的 复杂度,减少设备间的连接和跳转 ,从而降低运营成本。
分布式云数据中心全光互联网络的未来研究方向与发展趋 势
绿色环保
随着全球对环保意识的提高,未来的研究将更加注重全 光互联网络的绿色环保特性,例如如何降低设备能耗、 减少废弃物排放等。
5G与物联网的融合
5G和物联网技术的发展将为全光互联网络带来新的挑战 和机遇,如何实现与这些技术的融合将是未来的一个研 究方向。
了广泛应用。 • 技术应用:全光网络技术为金融行业提供了高速、可靠、安全的数据传输和数据处理能力,保障了金融交
易的顺利进行。 • 总结评价:全光网络技术在金融行业的应用提高了金融交易的可靠性和安全性。 • 应用场景二:医疗行业 • 背景介绍:医疗行业需要处理大量的医疗数据和图像,对数据传输的可靠性和安全性要求较高。 • 技术应用:全光网络技术为医疗行业提供了高速、可靠、安全的数据传输和数据处理能力,提高了医疗服
务的效率和质量。 • 总结评价:全光网络技术在医疗行业的应用提高了医疗服务的效率和质量。
未来发展趋势与挑战
发展趋势
随着技术的不断发展,分布式云数据中心全光互联网络将逐 渐成为云计算的重要组成部分,其应用领域也将越来越广泛 。

通信工程中的光通信与光网络技术

通信工程中的光通信与光网络技术

通信工程中的光通信与光网络技术在当今信息时代,通信技术的飞速发展极大地改变了人们的生活和工作方式。

其中,光通信与光网络技术作为通信工程领域的重要组成部分,凭借其高速、大容量、低损耗等优势,成为了现代通信的核心支撑。

光通信,简单来说,就是以光作为信息载体,通过光纤等介质进行信息传输的通信方式。

与传统的电通信相比,光通信具有诸多显著的优点。

首先,光在光纤中的传输损耗极低,这使得信号能够在长距离传输过程中保持较好的质量,减少了中继站的设置,降低了成本。

其次,光通信的带宽极大,可以实现高速率的数据传输,满足人们对大容量信息传输的需求。

此外,光通信还具有抗电磁干扰能力强、保密性好等优点,在军事、金融等对信息安全要求较高的领域发挥着重要作用。

光网络技术则是在光通信的基础上发展起来的,它是构建现代通信网络的关键技术之一。

光网络可以实现灵活的光路连接和资源分配,提高网络的可靠性和灵活性。

其中,波分复用(WDM)技术是光网络中的一项重要技术。

通过将不同波长的光信号复用到一根光纤中进行传输,大大提高了光纤的传输容量。

例如,一根光纤中可以同时传输几十甚至上百个波长的光信号,每个波长都可以承载大量的数据。

另外,光交换技术也是光网络中的关键技术之一。

传统的电交换技术在处理高速光信号时存在速度瓶颈,而光交换技术能够直接在光域中完成信号的交换,大大提高了交换速度和效率。

光交换技术包括光路交换和光分组交换等。

光路交换适用于大容量、长时间持续的数据传输,而光分组交换则更适合于突发、短时间的数据传输。

随着技术的不断进步,智能光网络技术逐渐崭露头角。

智能光网络能够根据网络的实时状态和业务需求,自动进行光路的建立、拆除和资源的分配,实现网络的智能化管理和优化。

这不仅提高了网络的资源利用率,还增强了网络的服务质量和可靠性。

在实际应用中,光通信与光网络技术已经广泛渗透到各个领域。

在长途通信领域,海底光缆系统通过光通信技术实现了跨越大洋的高速信息传输,连接了世界各地。

集成光路网络的关键技术及其在通信领域中的应用

集成光路网络的关键技术及其在通信领域中的应用

集成光路网络的关键技术及其在通信领域中的应用在现代通信领域中,集成光路网络已经成为了一个重要的通信技术。

它与传统的通信技术相比,具有着更高的传输速度、更广的传输带宽、更强的稳定性和更好的可靠性等诸多优点。

但是,要想实现一个高效稳定的集成光路网络,就需要具备多种关键技术。

本文将从多个方面探讨这些关键技术的应用以及对于通信领域的重要性。

一、光纤通信技术的发展首先,我们需要了解一下光纤通信技术的发展。

20世纪70年代,光纤通信技术刚刚出现在人们的视野中,而当时的传输速度还只有每秒几兆。

如今,光纤通信技术已经得到了高速的发展,它的传输速度已经达到了每秒数百兆甚至上千兆。

而集成光路网络作为光纤通信技术的一种,其传输速度则更加迅速,可以达到每秒十几甚至几十个T。

二、关键技术然后,我们需要了解一下集成光路网络的关键技术。

集成光路网络需要多种技术的支撑,其中最为重要的关键技术包括:集成光电器件技术、高速光电转换技术、光电子集成技术、光纤网络中的光赋形技术等。

集成光电器件技术是指将多个光电器件集成到一起进行工作,从而实现对传输速度的提升。

在集成光路网络中,集成光电器件技术可以有效地提升信息传输的速度和效果。

这项技术可以有效地提升光信号的收发性能,同时还可以降低整个光学系统的成本。

高速光电转换技术是指将光信号转换为电信号的技术。

在传统光纤通信中,光信号往往先被传输到终端,然后再被转换为电信号,最后再传输到目的地。

而在集成光路网络中,光电转换技术可以直接将光信号转换为电信号,从而避免了在传输过程中产生的干扰。

光电子集成技术的主要作用是将多个光学器件集成到芯片上,从而实现对信息的高效传输。

用光电子集成技术可以将多个光学器件进行压缩和整合,提升整个系统的有效性。

通过这种芯片化技术可以大大提升整个系统的复杂性和集成性。

光纤网络中的光赋形技术则可以实现对光信号的赋形,从而保持信息传输的速度和有效性。

光赋形技术的主要作用是对光信号进行形状化的处理,从而防止在传输过程中信号失真。

光通信的关键技术研究

光通信的关键技术研究

光通信的关键技术研究光通信现在已是全球通信的主流方式,其带来了更广阔、更快速以及更有效率的通信方式。

面对更加复杂多变的网络环境,光通信的关键技术日趋重要。

本文将从光通信技术的基础出发,分析当前光通信的关键技术研究方向及展望。

一、光通信技术的基础光通信技术所运用的原理是光学信号传输,即通过光纤传输信息。

它比传统的铜线传输信号具有更大的带宽、距离更远、信号衰减小等优点。

光纤通信主要由三个部分组成:信源、传输信道、信号检测与接收器。

信源是指能够产生和调制信号的设备;传输信道是指能够将信号传递到远处的通道,通常采用光纤;信号检测与接收器则是将光信号转换为电信号,再将信号送入接收器中进行解码等操作。

二、光通信的关键技术研究方向光通信技术的发展,仍需对光通信的关键技术不断研究和完善。

下文将从光源、光纤、光探测器、光交换机技术、无源光网络以及光电子集成等方面分别进行分析。

1、光源技术光源技术是指用于产生光信号的器件或系统技术。

目前研究中主要集中于半导体激光器和布拉格光纤光栅激光器的研究和应用。

其中,半导体激光器近年的研究重点主要是利用非谐振型激光器阵列技术,提高激光器的功率和运行稳定性;而布拉格光纤光栅激光器则能够实现直接调制,获得高速传输和多个波长光源等优势。

2、光纤技术光纤技术是通信技术中极其关键的部分,目前传输技术中光纤的性能提升已经到达了顶峰,但是对于如何利用多核和多芯传递技术优化光纤的传输性能,仍然是当前研究的热点。

同时,光纤故障检测和定位技术也成为当前的研究重点。

3、光探测器技术光探测器技术是用于将光信号转换为电信号的技术,目前研究热点主要是提高光探测器的灵敏度和速度,以及降低其功耗。

在集成器件方面,也有越来越多的研究聚焦于实现器件的微型化和更高的集成度。

4、光交换机技术光交换机技术是将不同的光信号按指定的规则交换到目标位置,以实现网络的信息传输。

目前常用的光交换机技术主要还是光电二极管,未来的研究方向可能着眼于提高交换机的集成度和波长转换速度,降低功耗和故障率。

有线电视全光网络的关键技术及发展前景


反 射 叠 加 , 大 提 高 了输 出 功 率 , 具 大 还
第二 步是在 现有 技术 的基 础上 . 不 有 较 强 的选 频 功 能 . 本 满 足 有 线 电视 基
传 输 过 程 都 在 光 域 内进 行 。 缆 传 输 与 断 研 究 开 发 新 技 术 。 在 光 技 术 的 研 究 光 纤 网 对光 源 的 要 求 。 光 发 展 方 面 .存 在 以 下 几 个 亟 待 解 决 的
传 输 较 宽 频 带 等 优 点 , 合 了有 线 电视 迎
全 光 网 就 是 使 用 光 纤 作 为 传 输 介 质 组 建 的 网 络 。它 用光 波 技 术 代 替 了 用 以市 郊 原 有 的 光 节 点 为 基 础 .使 光 干
系统 多 频 道 传 输 的需 要 。目前 有 线 电视
依 次 减 小 。 现 在 使 用 较 多 的 是 1 5r . u 5 n
单模光 纤 , 种光 纤 中的色散 为零 , 这 失
例 如 加 在 光 缆 上 的 力 不 能 超 过 光 缆 的 真 较 小 , 距 离 传 输 效 果 好 . 地 方 建 近 在 最 大 允 许 张 力 ; 施 工 中 光 缆 拐 弯 的 曲 设 的 光 纤 有 线 电 视 网 中 得 到 广 泛 应 率 半 径要 大于 光 缆 外景 的二 十 倍 : 光 用 。 随 着 技 术 的 发 展 . 出 现 了 解 决
新 术 窗I 技视
I 传 与术 播 技
有 线 电视 全 光 网络 的关 刖 E j 键 技 术 及 发 展 秉
口 邱 铉 张 莛
可 。因 此 在 建 设 全 光 网络 的过 程 中 , 以
光纤 通 信 逐 步取 代 电缆通 信 为 原 则 ,

光网络的主要技术、发展及其应用

光网络技术课程综述——你所了解光网络的主要技术、发展及其应用(10级电子与通信工程丁彦学号:)光纤通信是以光波为载波,以光纤为传输介质的一种通信方式。

随着通信网传输容量的不断增加,光纤通信也发展到了一定的高度。

但是目前的光纤通信技术存在不少弊端,急需对其进行改进。

为了解决这些弊端,人们提出了光网络。

光网络以其良好的透明性、波长路由特性、兼容性和可扩展性,已成为下一代高速宽带网络的首选。

这里的光网络,是指全光网络(All Optical Network,AON)。

1全光网络的概念全光网络是指光信息流从源节点到目的节点之间进行传输与交换中均采用光的形式,即端到端的完全的光路,中间没有电信号的介入,在各网络节点的交换,则使用高可靠、大容量和高度灵活的光交叉连接设备(OXC)。

它是建立在光时分复用(OTDM)或者密集波分复用(DWDM)基础上的高速宽带信息网。

2全光网络的特点全光网络的发明与运用,可以不用在源节点与目的节点之间的各节点进行光电交换、电光交换,弥补了传统光纤通信中存在的带宽限制、严重串话、时钟偏移、高功耗等一些不足,拥有更强的可管理性、透明性、灵活性。

全光网络与传统通信系统相比,具有以下一些特点:1)节约成本。

由于全光网络中不需要进行光电转换,这就避免使用传统通信系统中需要的光电转换器材,节省这些昂贵的器材费用,也克服了传输途中由于电子器件处理信号速率难以提高的困难,大大提高了传输速率。

此外,在全光网络中,大多会采用无源光学器件,这也带来了成本和功耗的降低。

2)组网灵活。

全光网络可以根据通信容量的需求,在任何节点都能抽出或加入某个波长,动态地改变网络结构,组网极具灵活性。

当出现突发业务时,全光网络可以提供临时连接,达到充分利用网络资源的目的。

3)透明性好。

全光网络采用波分复用技术,以波长选择路由,对传输码率、数据格式以及调制方式等具有透明性。

可方便地提供多种协议的业务。

4)可靠性高。

在全光网络中不需要光电转换,在传输过程中没有存储和变换,采用的许多光器件都是无源的,极大地提高了传输的可靠性。

浅谈全光通信网及其关键技术

浅谈全光通信网及其关键技术光信息科学与技术2008级1班黄丽 20081359046 摘要随着Internet业务和多媒体应用的快速发展,网络的业务量正急剧增加,这就要求网络必须具有高比特率数据传输能力和大吞吐量的交叉能力。

光纤通信技术出现以后,其近30THz的巨大潜在带宽容量给通信领域带来了蓬勃发展的机遇,特别是在提出信息高速公路以来,光技术开始渗透于整个通信网,光纤通信有向全光网推进的趋势。

本文粗略描述了全光网的发展与现状,讨论了全光通信技术,并对全光网的发展进行了展望.关键词全光通信网全光通信技术正文一.全光网的概念:所谓全光网,就是网中直到端用户节点之间的信号通道仍然保持着光的形式,即端到端的完全的光路,中间没有电转换的介入.数据从源节点到目的节点的传输过程都在光域内进行,而其在各网络节点的交换则使用高可靠、大容量和高度灵活的光交叉连接设备(OXC)。

在全光网络中,由于没有光电转换的障碍,所以允许存在各种不同的协议和编码形式,信息传输具有透明性,且无需面对电子器件处理信息速率难以提高的困难.二.全光网的优点:基于波分复用的全光通信网,能比传统的电信网提供更为巨大的通信容量,可使通信网具备更强的可管理性、灵活性、透明性。

全光网具备如下以往通信网和现行光通信系统所不具备的优点:1.全光网通过波长选择器来实现路由选择,即以波长来选择路由,对传输码率、数据格式以及调制方式均具有透明性,可以提供多种协议业务,可不受限制地提供端到端业务.透明性是指网络中的信息在从源地址到目的地址的过程中,不受任何干涉。

由于全光网中信号的传输全在光域中进行,信号速率、格式等仅受限于接收端和发射端,因此全光网对信号是透明的。

2。

全光网不仅可以与现有的通信网络兼容,而且还可以支持未来的宽带综合业务数字网以及网络的升级。

3.全光网络具备可扩展性,加入新的网络节点时,不影响原有网络结构和设备,降低了网络成本.4.可根据通信业务量的需求,动态地改变网络结构,充分利用网络资源,具有网络的可重组性.5.全光网络结构简单,端到端采用透明光通路连接,沿途没有变换与存储,网中许多光器件都是无源的,可靠性高、可维护性好。

计算机网络中的光网络

计算机网络中的光网络计算机网络是一个由计算机设备、通信设备和网络协议构成的互联网。

其中,光网络是计算机网络中的一个非常重要的技术。

通过光网络,可以实现高速可靠的数据传输。

本篇文章将从以下四个方面介绍计算机网络中的光网络:什么是光网络、光网络的类型、光网络的应用以及光网络的未来发展。

什么是光网络?光网络是使用光纤来完成数据传输的网络。

光纤是一种特殊的光学传输媒介,可以通过光的折射和反射来传输信号。

与常规的电缆传输相比,光纤传输更加可靠,速度更快,输送距离更远,信噪比更高,并且可以在较大的带宽上运行。

光网络的基础技术是光子学和光纤传输技术。

它可以承载多种类型的通信数据,包括音频、视频、图像和文本等。

光网络的类型光网络可以分为两种类型:光纤传输网络和光传送网络。

1. 光纤传输网络光纤传输网络是传输数字信号的光纤网络。

它传输的信号可以是数字视频、数字音频、以太网等。

光纤传输网络的优点在于传输距离长、噪声低、带宽大、信号可靠。

2. 光传送网络光传送网络是宽带光网络的一种,它是由大量的传送(OTN)设备和光纤交换机构成,以确保光网络的稳定性和高效性。

它支持高带宽和大容量的数据传输,可以在不同数据中心、城市和国家之间进行高效的数据传输。

光网络的应用光网络在许多领域都有重要的应用,其中包括:1. 电信领域光网络是电信领域最重要的应用之一。

电信网络中的光网络可以用于承载电话、视频、数据和互联网等业务。

2. 数据中心光网络在数据中心中扮演着重要的角色,它可以实现高速数据传输、高容量数据存储和数据备份等功能,提高数据中心的效率和安全性。

3. 医疗领域光网络已经在医疗领域得到广泛应用。

病人的医学图像和医疗记录可以通过光网络传输到医生的电脑或移动设备中,这不仅增加了诊断的准确性,还缩短了患者等待时间。

4. 教育领域在教育领域,光网络可以用于远程教育,帮助学生获得更好的教育资源。

光网络的未来发展随着互联网的快速发展,光网络的未来发展非常广阔。

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关于光网络关键技术介绍
最近有网友想了解下关于光网络关键技术有哪些,所以店铺就整理了相关资料分享给大家,具体内容如下.希望大家参考参考
关于光网络关键技术一:
波分复用、智能光网络
PDH/SDH/WDM/PTN/OTN/PON
关于光网络关键技术二:
光纤通信作为一种大容量、长距离传输技术已经得到广泛应用。

在使用范围方面,它已经从骨干网、城域网延伸到接入网;在系统容量方面,单波长容量和波长数量
都在不断增加;在传输距离方面,无中继距离越来越长,新的纪录不断诞生;在管理和控制方面,智能化程度越来越高,实现了光层交换。

光纤通信技术中,网络中的节点设备的部署非常关键。

在骨干和城域网中,光纤构成网状拓扑,关键节点包括光交叉连接器(OXC)和光分插复用器
(OADM),而这些节点应具有向自适应特性过渡的能力;在光接入网中,利用现有的SDH网络承载分组接入业务已成为发展的趋势,其中
EoS(Ethernet
over
SDH)技术作为以太网光接入的实现方案得到了越来越广泛的应用。

论文将分别对动态重构型OADM(ROADM)、EoS接入节点进行详细的分析,设计了
实现方案,并完成了样机的研制。

现有的ASON对底层传送平面并没有进行改进。

在控制层实现光路的拆分、上下和路由时,传送平面缺少对光信号智能的监控和调节,由于色散、功率不均衡和信
号的损伤,ASON的传送质量和业务的生存性就无法得到保障。

针对这个问题,现在业界提出了自适应光网络的概念。

较之ASON,
自适应光网络拥有更好的自
适应和自组织能力。

它能够对各种业务实现自适应地接入,根据业务要求和实际网络状况自适应地调整节点传输参数,优化网络性能。

本文将讲述自适应光网络的体
系结构、技术特点,并提出一种由WDM网络向自适应光网络演进的新型节点方案。

本论文以“基于PC和LAN技术的集中监控和接入综合系统”等项目为依托,具体创新并完成了以下内容:
1.设计并完成一种新型的可搬移式ROADM设备的整体方案,该方案属于国内首创。

设计了调谐型动态波长上下路模块,有效地实现了设备的动态重构特性、系
统的可扩展性和波长变换单元(OTU)插卡的通用性;对当前OADM 组件的类型、结构进行分析比较,对波长上下路单元和光性能监测单元的具体设计和实现进
行了详细叙述,进行了实验验证。

提出了使用“一镜斜置三镜腔型”可调谐解复用光接收集成器件改进节点结构,并通过实验验证了新结构性能的优越性。

2.通过理论仿真和实验分析了ROADM节点各模块的特性,并综合起来讨论了节点光信噪比、功率代价等主要性能指标,同时分析了级联时系统的传输性能变化
状况,提出了使用直通功率代价和下路功率代价来进行节点设计的方法。

以上理论可用于未来多波长网络的设计。

3.分析比较了在SDH系统中实现以太网业务接入的各种方案。

设计实现了基于LAPS技术的EoS接入节点系统,可在现有SDH网络中提供以太网业务的接
入,该方案提供的E1接口能够很好地满足ITU-T
G.703规范的各项指标。

4.对自适应光网络的网络体系结构、技术特点进行了研究,介绍了自适应光网络的发展进程,提出了一种新型的基于OSC自适应技术、可调谐解复用光接收集成
技术和波长选择开关(WSS)技术的WDM网络向自适应光网络演进的节点方案。

关于光网络关键技术三:
——网络控制和端到端的QoS:研究和定义QoS业务量工程要求;研究基于GMPLS/以太网传送的OAM和链路控制协议;完成用于话音的端到端QoS等级,研究用于端到端多媒体业务QoS的等级要求及其各自媒体组件的QoS等级要求;研究如何使用网络低层的QoS机制获得高层QoS;研究运营商间网络低层QoS控制机制;研究QoS的端用户规则;研究传输网规模对QoS的影响和接入网上传输呼叫对QoS的影响等。

——业务平台:定义API和代理因素的业务要求和业务控制体系;完善跨越多网络的业务互联和用户漫游所需要的业务支撑和提供机制;开发支持用户控制和客户化业务的机制,研究用户移动性的业务平台的影响等。

——网络管理:实现NGN的一个重要条件是必须有一个适当的网络管理解决方案。

由于NGN是基于开放式接口并且允许不同种类的业务进入一个网络的,网络管理必须在多厂商和多业务的环境下进行,因此有必要定义适用于NGN要求的基本网络管理业务和接口(故障管理、性能管理、用户管理、计费管理、业务量和路由管理等);研究光网络的FCAPS(故障、配置、计费、性能、业务)模型;完善核心网络管理的体系等。

——网络安全:NGN的一个特点是开放式接口增多,安全性方面的风险也相应增大,因此有必要开发NGN的安全性体系和操作安全性准则;开发NGN所需的特定安全性协议、API和工具,例如加密、信息摘要和数字签名等。

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