光传送网历史发展 传送网的发展演进


光传送网历史发展 传送网的发展演进

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自古人类就有“千里眼、顺风耳”的梦想,人类渴望着能即时听到、看到千里之外发生的事情,随着现代通信技术的发展,现在已经成为人人可以做到的事情 。当人类对通信速度和容量突然出现了爆发式增长,我们的通信网也悄然进入了个人通信时代,面对逐渐出现的海量传输需求,传送网必然要随之而提高自身的能力 。
一、传送技术的发展
传送网最广泛的应用便是将信息从起点运输到终点,即承担了“搬运”的角色,如何更快、更好的进行“搬运”是推动传输技术不断发展的动力所在,传输技术不断的更新换代就是为了对信息进行“快、准、稳” 的传送 。
从宏观角度分析,传送网的发展经历了以下几种方式的改变:
针对现代光传输技术分析,分为以下几个阶段:
PDH(准同步数字序列)技术没有链路连接控制全网的始时钟同步,每个站间总会出现细微的区别,需通过码速调整来匹配时钟的差异;采用异步复用方式对传送信号造成损伤,不能实现大容量、远距离传输;用于维护开销字节少,没有标准的网管接口,不利于分层管理、业务调度、故障定位等 。
当PDH的缺点制约了传输速度和容量的时候,SDH便应运而生,SDH技术解决了以上PDH技术的缺点,在传输技术的发展史上写下了浓墨重彩的一笔 。
二、革命性的技术-SDH
无论是移动网,还是固定网节点间的所有信息传送,都离不开信息“高速公路”–传输网,随着通信网传输、交换、处理的信息量出现了几何级数的增长,PDH无论从容量、速率、安全性能上都不能满足要求,同时伴随着光纤技术在全球迅速普及,SDH(同步数字传输体制)迅速替代了PDH技术,成为组建传输网的主力军 。
相比PDH,SDH解决了PDH固有的技术缺陷,通俗讲,SDH是一种传输技术协议,它有一套标准的信息结构等级,即将低速率等级信息模块通过字节间插复用的方式形成高速率数字信号,即:
SDH具有如下特点:
1、实现了电接口的规范化和光接口的标准化,规范了数字信号等级、帧结构、复接方法等 。
2、采用了同步复用方式和灵活的映射结构,使得低速支路信号很方便的从高速信号中分出来,减少了复接设备,有利于进行大容量、高速的传送 。
3、帧结构中提供了丰富的开销字节,可以对信号流进行有效的监控和提供详细的信息,大大增强了监控管理功能 。
4、对其他制式的传输设备有很强的兼容性,可以节约投资 。
SDH技术出现后,使得人们对于各类通信网业务的高带宽、高速率的实现变成了现实,可以说对宽带业务、移动业务的发展起了革命性作用,由于光纤通信和SDH技术的结合,使得对于通信业务传输不再斤斤计较带宽的限制,后来随着DWDM技术的成熟和逐步推广,又阶段性解决了电路容量的问题 。SDH在传输技术史上正扮演者绝对的主力作用 。
三、SDH+WDM方式阶段性解决了容量的问题
当通信业务需求越来越大,单纯利用SDH组网出现了以下缺点:占用纤芯数量多;需要安放的中继站数量多;组网中受到了SDH速率的限制;频繁进行光-电-光转换也浪费电源等 。
为了解决以矛盾,催生了波分技术在组网中的应用,普遍采用DWDM+SDH组网的方式 。
为了解决日益增长的带宽需求和节约纤芯资源,促进了WDM的规模应用,通俗的说,WDM承担了高速路的作用,将原来只能供一辆车的路拓宽至可以多辆车运行,宏观上看,多辆车可以在一条路上同时运行,如下图所示:


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