摘要:光交换技术的应用与发展趋势:智能自动交换光网络,即网络的管理和控制具有智能化特点,能够动态、自动地完成端到端光通道的建立、拆除和修改。当网络出现故障时,应该能够根据网络拓扑信息、可用的资源信息、配置信息等动态指配最佳恢复路由。
3.5.3 光交换技术的应用与发展趋势
1.智能自动化
智能自动交换光网络,即网络的管理和控制具有智能化特点,能够动态、自动地完成端到端光通道的建立、拆除和修改。当网络出现故障时,应该能够根据网络拓扑信息、可用的资源信息、配置信息等动态指配最佳恢复路由。对这种技术的需求源自互联网容量的增长。容量的增长要求光交换层的交换能力不断增强,使之向更易于管理、更加灵活和更具有健壮性,同时业务指配和故障恢复也能够更快地自动完成并具有智能性的方向发展。近期,在组网技术方面的两项技术进展使得对光网络带宽的动态指配成为可能。首先是可重构型的光联网节点的开发成功,如光交叉连接器和光分插复用器,使得由运营商动态支配带宽成为现实。另外,由于在IP路由器、ATM交换机等设备中强化了新的流量技术和路由技术,使这些设备具有了动态决定增减带宽的能力?这两种技术的使用,为传统的光网络引人了智能控制和管理信令,从而使光网络具有了智能性和自动性,为发展按需分配带宽和买卖带宽的新型商业模式提供了条件。
2.全光交换
所谓全光交换是指从波长到波长的转换.基于这种技术的光交换或波长路由器能使网络配置更灵活,使运营商可以在光骨干网中方便地提供业务,把选路定位在波长上而不是光纤上,遇到故障可以自动恢复工作。由于无须ATM交换机、SONETADM和数字交叉连接器等设备.网络的结构将得到大大简化。近期在光网络的建设热潮中,运苒商和制造商都显示出了对全光交换设备的浓厚兴趣,预计成熟的产品很快就能面世。
现代波分复用(WDM)、空分复用、时分复用和码分复用等复用技术的出现,丰富了光信号交换和控制的方式,使得全光网络的发展呈现出全新的面貌。希赛网认为,未来全光网络的主要构架可能就是以WDM技术为主导,结合光时分复用(OTDM)和光码分复用(OCD-MA)技术。OTDM技术可以使一个固定波长的光波携带的信息量十几倍、几十倍地增长,OCDMA则提供一种全光的接人方式。
3.光交换机多样化
目前市场上出现的光交换机大多数是基于光电和光机械的,随着光交换技术的不断发展和成熟,基于热学、液晶、声学、微机电技术的光交换机将会逐步被研究和开发出来。
由光电交换技术实现的交换机通常在输人、输出端各有两个光电晶体材料的波导,而最新的光电交换机则采用了钡钛材料,这种交换机使用了一种分子束取相附生的技术,与波导交换机相比,该交换机消耗的能量比较小。基于光机械技术的光交换机是目前比较常见的交换设备,该交换机通过移动光纤终端或棱镜来将线引导或反射到输出光纤,实现输入光信号的机械交换.光机械交换机的交换速度为毫秒级,但它以成本较低、设计简单和光性能较好等优点而得到广泛应用。
随着液晶技术的成熟.液晶光交换机将会成为光网络系统中的一个重要设备,该交换设备主要由液晶片、极化光束分离器、成光束调相器组成,而液晶在交换机中的主要作用是旋转人射光的极化角。当电极上没有电压时,经过液晶片的光线极化角为90°,当有电压加在液晶片的电极上时,人射光束将维持它的极化状态不变。而由声光技术实现的光交换设备,因其中加人了横向声波.从而可以将光线从一根光纤准确地引导到另一根光纤。该类型的交换机可以实现微秒级的交换速度,可方便地构成端口较少的交换机。但它不适合用于矩阵交换机。
另外,市场上目前又开发了基于不同类型的特殊微光器件的光交换机,这种类塑的交换机可以由小型化的机械系统激活,而且它的体积小,集成度高,可大规模生产,这种类型的交换机在生产工艺水平不断提高的将来,一定能成为市场的主流。
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