光纤通信刘增基_西安电子科技大学出版社8课件.ppt
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8.2 SDH 传 送 网 8.3 WDM 光 网 络 8.4 光接入网 3. 波长可变交叉连接? 在波长可变交叉连接器中,使用波长变换器(Wavelength Converter)对光信号进行波长变换,因而各路光信号可以实现完全灵活的交叉连接,不会产生波长阻塞。 研究表明,在光交叉连接器中对各波长通路部分配备波长变换器和全部配备波长变换器所达到的通过率特性几乎相同。 图8.19为一种带专用波长变换器的波长可变交叉连接器(WIXC: With dedicated Wavelength Converters)结构。这种结构中每一个波长经过空分交换后都配备有波长变换器。 设输入输出光纤数为M,每根光纤中波长数为N, 若要实现交叉连接则共需要MN个波长变换器。 在这种结构中,每根输入光纤中每个波长都可以连接转换成任意一根输出光纤中任意一个波长,不存在波长阻塞。但是在一般情况下并不是所有波长都需要进行波长变换,因而这种结构的波长变换器的利用率不高,很不经济。 图 8.19 专用波长变换器的波长可变交叉连接 … l 1 l 2 l N D M U X … l 1 l 2 l N D M U X … l 1 l 2 l N D M U X l 1 l 2 … … l N M U X l 1 l 2 … … l N M U X l 1 l 2 … … l N M U X 光纤 1 光纤 2 光纤 M … 光纤 1 光纤 2 光纤 M … 波长变换器 空间光开关矩阵 若要提高波长变换器的利用率,可采取所有端口共用一组波长变换器的办法,图8.20是所有输入波长共用一组波长变换器情况。 需要进行变换的波长由光开关交换后进入共用的波长变换器,经过变换的波长再次进入光开关与其它波长一起交换到所要输出的光纤中去。 图 8.20 共享波长变换器的波长可变交叉连接器 … l 1 l 2 l N D M U X … l 1 l 2 l N D M U X … l 1 l 2 l N D M U X l 1 l 2 … l N M U X l 1 l 2 … l N M U X l 1 l 2 … l N M U X 光纤 1 光纤 2 光纤 M … 光纤 1 光纤 2 光纤 M … … 波长变换器 空间光开关矩阵 4. 交叉连接的多层结构 在实际应用中并不是所有的交叉连接都要在波长级上进行。 当业务量很大时,多路光纤上的信号直接进行光纤交叉连接(FXC),并不需要对每根光纤的波长进行解复用与复用。 图 8.21 所示为交叉连接的多层结构, ? 最上层是电的交叉连接(EXC) ? 中间层是波长交叉连接,可以是波长固定交叉连接(WSXC), 也可以是波长可变交叉连接(WIXC) ? 底层是光纤交叉连接(FXC) 在FXC层, 输入光纤中有需要作波长级交叉连接的光纤经FXC交叉连接后到上一层交叉连接端口,再作波长交叉连接。 在WSXC/WIXC层,输入端口有来自FXC层需要进行波长级交叉连接的光纤和来自EXC层的基于波长的各路信号一起进行波长级交叉连接的光纤, WSXC/WIXC输出的波长信号分为两路: ? 经波长复用后连接至FXC层 ? 直接连接到EXC层进行电的交叉连接和交换 FXC: 光纤交叉连接; WSXC: 波长固定交叉连接; WIXC: 波长可变交叉连接; EXC: 电的交叉连接 图 8.21交叉连接的多层结构 8.3.4 WDM光网络示例 为了加深对WDM光网络的了解,我们简单地介绍一下美国的MONET网。 MONET是“多波长光网络”的简称,该项目是由ATT、 Bellcore和朗讯科技发起的,参加单位有Bell亚特兰大、南Bell公司、太平洋Telesis#, NSA(美国国家安全局)和NRL(美国海军研究所)。 MONET试验网包括三个部分: ? MONET New Jersey网 ? Washington, D.C.网 ? 连接两个地区的多波长长途光纤链路 如图8.22所示。在New Jersey是以ATT Bell Labs为中心的星形网,在Washington, D.C.是三结点的环形网。 该网络在1560 nm附近复用了20个WDM信道,单
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