摘要:通信工程師傳輸與接入考試光傳送網(wǎng)的結構:實現(xiàn)光網(wǎng)絡的關鍵是要在OTN節(jié)點實現(xiàn)信號在全光域上的交換、復用和選路,目前在OTN上的網(wǎng)絡節(jié)點主要有兩類:光分插復用器(OADM)和光交叉連接器(OXC)。
2.4.4 光傳送網(wǎng)的結構
實現(xiàn)光網(wǎng)絡的關鍵是要在OTN節(jié)點實現(xiàn)信號在全光域上的交換、復用和選路,目前在OTN上的網(wǎng)絡節(jié)點主要有兩類:光分插復用器(OADM)和光交叉連接器(OXC)。
1.光分插復用器
OADM主要是在光域實現(xiàn)傳統(tǒng)SDH中的SADM在時域中實現(xiàn)的功能,包括從傳輸設備中有選擇地下路(Drop)去往本地的光信號,同時上路(Add)本地用戶發(fā)往其他用戶的光信號,而不影響其他波長信號的傳輸。與電ADM相比,它更具透明性,可以處理不同格式和速率的信號,大大提高了整個傳送網(wǎng)的靈活性。
2.光交叉連接器
OXC的主要功能與傳統(tǒng)SDH中的SDXC在時域中實現(xiàn)的功能類似,不同點在于OXC在光域上直接實現(xiàn)了光信號的交叉連接,路由選擇,網(wǎng)絡恢復等功能,無需進行OEO轉換和電處理,它是構成OTN的核心設備。十幾種的OXC節(jié)點還應包括光監(jiān)控模塊、光功率均衡模塊以及光網(wǎng)絡管理系統(tǒng)等。
3.典型的OTN拓撲結構
圖2.21描述了一個三級OTN結構。在長途核心網(wǎng)絡中,為保證高可靠性和實施靈活的帶寬管理,通常物理上采用網(wǎng)孔結構,在網(wǎng)絡恢復策略上可以采用基于OADM的共享保護環(huán)方式,也可以采用基于OXC的網(wǎng)格恢復結構。在城域網(wǎng)中和接入網(wǎng)中則主要采用環(huán)形結構。
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