1、光層的保護和恢復(fù),包括環(huán)網(wǎng)/格狀網(wǎng)(ring/mesh)的保護和恢復(fù); 2、端到端光通道業(yè)務(wù)的指配(網(wǎng)絡(luò)級交叉); 3、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化和恢復(fù)算法; 4、動態(tài)帶寬管理,按需分配帶寬; 5、多種業(yè)務(wù)接入能力; 6、光信道自動均衡; 7、色散管理; 8、光傳送網(wǎng)och/oms/ots三層模型的網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng),具備業(yè)務(wù)管理能力; 9、兼顧骨干網(wǎng)、城域網(wǎng)、本地網(wǎng)應(yīng)用。
光纖交叉連接器連接的是多路輸入輸出光纖,如下圖所示,每根光纖中可以是多波長光信號。在交叉連接器中,只有空分交換開關(guān),交換的基本單位是一路光纖,并不對多波長信號進行解復(fù)用,而是直接對波分復(fù)用光信號進行交叉連接。交叉連接器在wdm光網(wǎng)絡(luò)中不能發(fā)揮多波長通道的靈活性,不能實現(xiàn)波長選路,因而很少在wdm網(wǎng)絡(luò)結(jié)點中單獨使用。
光交叉連接器通常分為三類: 1. 光纖交叉連接器(fxc: fiber crossconnect) 2. 波長固定交叉連接器(wsxc: wavelength睸elective crossconnect) 3. 波長可變交叉連接器(wixc: wavelength interchanging crossconnect)
接線盒內(nèi)分線連接
在OSI定義的模型中,同層設(shè)備使用交叉線連接,不同層使用直通線連接.本來交換機和交換機是應(yīng)該使用交叉線的,但是隨著技術(shù)的發(fā)展,現(xiàn)在交換機的接口都是自己適應(yīng)接口,所以不管接交叉線還是直通線都是可以的
這種光端收發(fā)器,tx.rx是什么意思?是不是連接時要交叉接???
光纖網(wǎng)絡(luò)必須用光電轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)換成電信號才能接網(wǎng)線。光電轉(zhuǎn)換器(就是你說得光纖接收器)上面TX代表此光電轉(zhuǎn)換器發(fā)送光信號的接口,RX表示是接收光信號的接口。 記住,千萬不要用眼睛直視接通電源的光電轉(zhuǎn)換器的...
假設(shè)上圖中輸入輸出oxc設(shè)備的光纖數(shù)為m,每條光纖復(fù)用n個波長。這些波分復(fù)用光信號首先進入放大器edfa放大,然后經(jīng)解復(fù)用器dmux把每一條光纖中的復(fù)用光信號分解為單波長信號(λ1-λn),m條光纖就分解為m*n個單波長光信號。所以信號通過(m*n)*(m*n)的光交叉連接矩陣再控制和管理單元的操作下進行波長配置,交叉連接。由于每條光纖不能同時傳輸兩個相同波長的信號(即波長爭用),所以為了防止出現(xiàn)這種情況,實現(xiàn)無阻塞交叉連接,在連接矩陣的輸出端每波長通道光信號還需要經(jīng)過波長變換器otu進行波長變換。然后再進入均功器把各波長通道的光信號功率控制在可允許的范圍內(nèi),防止非均衡增益經(jīng)edfa放大導(dǎo)致比較嚴(yán)重的非線性效應(yīng)。最后光信號經(jīng)復(fù)用器mux把相應(yīng)的波長復(fù)用到同一光纖中,經(jīng)edfa放大到線路所需的功率完成信號的匯接。
如上圖所示:光交叉連接器主要由輸入部分(放大器edfa,解復(fù)用dmux),光交叉連接部分(關(guān)交叉連接矩陣),輸出部分(波長變換器oyu,均功器,復(fù)用器),控制和管理部分及其分插復(fù)用這五大部分組成。
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評分: 4.4
Molex公司推出速配雙工(Quick Mate Duplex,QMD)LC光纜連接器,這一款連接器解決方案包含創(chuàng)新的單步推挽式結(jié)構(gòu)帶有耐久穩(wěn)定的閉鎖系統(tǒng),能夠為遠(yuǎn)程無線電頭端或閉路電視等應(yīng)用提供自動化的解決方案,確保LC連接器與SFP收發(fā)器的確定配對。該解決方案達(dá)到IP67等級的環(huán)境密封性能。
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評分: 4.4
針對實現(xiàn)二維仿射變換的光學(xué)方法進行了研究。鑒于采用道威棱鏡、反射鏡和縮放透鏡實現(xiàn)光學(xué)仿射變換具有調(diào)節(jié)困難、精度低、靈活性差和穩(wěn)定性差等缺點,提出了基于光纖傳像束和MEMS(微機電系統(tǒng))光交叉連接的方法。通過利用MEMS光交叉連接可以實現(xiàn)任意端口間的交換特性,與光纖傳像束結(jié)合能夠用光學(xué)方法實現(xiàn)任意仿射變換??朔松鲜鰡栴}。光學(xué)實驗與數(shù)字仿真實驗的對比有力地證實了該方法的優(yōu)越性。
第1章 緒論
1.1 光纖通信網(wǎng)絡(luò)
1.2 光網(wǎng)絡(luò)中的安全問題
本章小結(jié)
參考文獻
第2章 光傳送網(wǎng)概述
2.1 光傳送技術(shù)的概述
2.2 ASON的體系結(jié)構(gòu)
本章小結(jié)
參考文獻
第3章 ASON的傳送平面
3.1 對ASON節(jié)點的要求
3.2 ASON傳送平面的核心交換結(jié)構(gòu)
3.3 光交叉連接器
3.4 光分插復(fù)用器
3.5 性能評估
本章小結(jié)
參考文獻
第4章 ASON的控制平面
4.1 控制平面的基本結(jié)構(gòu)
4.2 DCM與信令網(wǎng)
4.3 自動發(fā)現(xiàn)技術(shù)
4.4 路由技術(shù)
4.5 ASON控制平面的GMLPS
本章小結(jié)
參考文獻
第5章 管理平面
5.1 管理平面體系結(jié)構(gòu)
5.2 ASON網(wǎng)絡(luò)管理功能的需求
5.3 CORBA在ASON網(wǎng)絡(luò)中的應(yīng)用
本章小結(jié)
參考文獻
第6章 ASON的生存性與安全
6.1 影響生存性與安全的因素
6.2 SDH的保護與恢復(fù)機制
6.3 ASON保護恢復(fù)過程
6.4 故障檢測和定位
6.5 多層網(wǎng)絡(luò)生存性
6.6 分級子網(wǎng)恢復(fù)機制
6.7 基于GMPLS的生存性
6.8 基于網(wǎng)狀網(wǎng)的恢復(fù)機制
6.9 ASON安全的典型攻擊
6.10 ASON安全的對抗措施
6.11 安全保護方法
6.12 保密通信技術(shù)
本章小結(jié)
參考文獻
第7章 RPR發(fā)展背景及技術(shù)介紹
第8章 RPR技術(shù)與其他城域網(wǎng)技術(shù)比較
第9章 RPR技術(shù)的安全性分析
第10章 無源光網(wǎng)絡(luò)
第11章 EPON中的安全問題
參考文獻
第1章 光網(wǎng)絡(luò) (1)
第2章 光波導(dǎo)理論 (38)
第3章 光纖 (56)
第4章 光纖的傳輸性能 (86)
第5章 半導(dǎo)體物理基礎(chǔ) (108)
第6章 光源 (122)
第7章 光調(diào)制器 (178)
第8章 光放大器 (184)
第9章 光電檢測器 (221)
第10章 波分復(fù)用器 (235)
第11章 光波長變換器 (250)
第12章 光分插復(fù)用器 (255)
第13章 光交叉連接器 (260)
第14章 光開關(guān) (267)
第15章 光網(wǎng)絡(luò) (281)
第16章 光器件應(yīng)用實例 (296)
第17章 光器件的研究方向 (344)
……
具有固定波長上下的OADM已經(jīng)商用,具有軟件可配置的OADM也即將商用,而OXC尚處于試驗階段,主要問題是尚未有性能價格比好、容量可擴展。穩(wěn)定可靠的光交換矩陣,核心是光開關(guān)。微電機開關(guān)(MEMS)最有前途。美國朗訊公司采用MEMS技術(shù)實現(xiàn)了256×256的全光交叉連接器,稱為波長路由器,可節(jié)約25%的運行費用和99%的能耗。美國Xros公司利用兩個相對放置的各有1152個微型鏡面的陣列實現(xiàn)了1152×1152的大型OXC,容量上和端口上都有重大突破,其總?cè)萘恳呀?jīng)比傳統(tǒng)電交叉連接器提高了約兩個量級。2100433B