組建光通信網的合理途徑
順便提一下,上面說起電的TDM技術目前最高數字速率為10Gbit/s。曾有研究單位宣稱光的TDM技術可使16路電的TDM復合,使總的數字速率提高至16×10=160bit/s,但這樣的技術有較大難度,目前沒有推廣使用。
三、網絡單元ADM、DXC過渡至OADM、0XC
每個通信網由若干種和若干個網絡單元分別組合而成。多路通信不論是電的時分多路TDM,或者是光的波分多路WDM,最基本的網絡單元有multiplexer和demultiplexer,一般地稱為復接器和分接器。它們在TDM結點與用戶接入線連接處,一般稱為合路器和分路器,而在結點內部,則稱為合群器和分群器。對于電話通信,合路器是把30路數字電話合為一個基群,如30路經過脈碼調制PCM得到的數字電話信號64kbit/s合為30路的基群,約2Mbit/s。而分路器的作用相反,它把基群2Mbit/s分為30路64kbit/s。合群器是把若干個低級群合為較高級的數字群。例如在準同步數字群系列PDH,最低的合群器是把4個基群2Mbit/s合為二級群8Mbit/s。分群器則相反,把1個8Mbit/s群分為4個2Mbit/s群。在同步數字系列SDH,例如最高級的合群器是把4個2.5Gbit/s合為1個10Gbit/s,分群器則把1個10Gbit/s分為4個2.5Gbit/s。數字速率越高,則制成合群器和分群器的技術難度越大。類似地,在光的WDM復接器和分接器可以稱為合波器和分波器,前者把幾路不同的光波長合為一個波段,后者把一個光波段分為若干路光波長。
在每一網絡結點,其他重要的網絡單元有ADM(add-drop multiplexer),簡單譯成插分復接器,實際上它是分群器與合群器的組合,或是分路器與合路器的組合。在結點內部,某一高級數字群輸入分群器,分為若干個較低級數字群輸出,其中部分低級數字群就從這分群器輸出分下(drop),由本結點使用,其余幾個輸出直通合群器的輸入,結點可以按需要把幾個與分下相同的低級群插上(add)合群器的輸入,與直通的低級群會合,成為新的高級數字群輸出。在電的通信網中,這些是“數字的ADM”。當電通信網準備過渡為光通信網時,網絡結點中的這些數字的ADM應該全部換成“波長的ADM”或“光的ADM”。它將是分波器與合波器的組合。
在網絡結點中,為了靈活調度的需要,都應設置交叉連接系統XC(cross-connect)。在電通信網的結點有“數字的交叉連接”DXC(digital XC)。當電通信網過渡至光通信網時,每一網絡結點中數字交叉連接應該相應地換成“波長的XC”或“光的XC”,原理與前相似。但因光網容量較大,交叉連接系統勢必更為復雜,并且需要更加靈活地運用,所以OXC常常附設波長變換器,以便于實行交叉連接時按需要改換使用光波長。總的來說,光通信網不僅容量大,而且質量高,光網結點中光的ADM(OADM)和光的XC(OXC)等網絡單元都必須具備完善的結構和優良的性能,那就完全能夠滿足大容量通信網運行的需要。
四、IP與ATM、WDM的配合
未來的通信網既已肯定以數據信息業務為重心,并普遍使用互聯網規約IP,那么網上信息業務宜一律使用IP,即所謂everything over IP。當然,每種信息業務都用IP后,仍保證信息順利傳送,達到應有的QoS要求。使如IP-phone,經過初步改進技術,確實具有良好質量,雙向實時通話的質量能夠為
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