您现在的位置:网站首页答辩论文工学论文信息化工程论文

[通信传输] DWDM光网络生存性技术的分析

  • 简介:第1章 概 述 网络的生存性是指网络在经受各种故障后能够维持可接受业务质量的能力,它是网络完整性的一部分。尽管人们在网络的设计和运营中采用各种方法来保证网络的完整性,但网络从来未达到100%的可用性。网络的生存性一直是传送网研究的热点问题。 ...
    • 请与管理员联系购买资料 QQ:5739126
  • 论文简介
  • 相关论文
  • 论文下载
目录 目 录
第1章 概 述4
第2章 DWDM光网络的基本结构与特点5
2.1 DWDM技术5
2.1.1 DWDM出现的背景5
2.1.2 DWDM技术原理5
2.1.3 DWDM技术的特点6
2.2 光传送网(OTN)7
2.2.1 光传送网的概念7
2.2.2 光传送网的优点7
2.2.3 光网络的演变与发展8
2.2.4 基于WDM技术的OTN9
2.2.5 WDM全光通信网发展现状10
2.2.6 光网络的结构12
第3章 光网络生存性的概念与分类14
3.1 网络生存性的提出14
3.2 光网络生存性研究的分类14
3.2.1 按实现原理15
3.2.2 按网络的拓扑结构15
3.2.3 按通信系统的信号复用方式分类16
3.3 光网络生存性技术的发展16
3.3.1 第一阶段:面向物理层硬件的生存性技术17
3.3.2 第二阶段:向时隙或波长的生存性技术17
3.3.3 第三阶段:面向网络业务的生存性技术18
第4章 DWDM光网络生存性技术分析19
4.1 WDM网络光层恢复的特点19
4.2 OTN光层具有生存能力的网络保护结构模型20
4.2.1 1 1和1:1的线形OMS保护倒换方案21
4.2.2 OTN保护环21
4.3 基于OAMD和OXC的光网络生存性技术25
4.3.1 OADM和OXC的功能结构26
4.3.2 OADM环和OXC格状网的功能结构28
4.3.3 OADM具环具体应用29
第5章 多层网络自愈的协调问题34
5.1 协调的方案34
5.1.1 在最底层进行恢复34
5.1.2 在最高层进行恢复35
5.1.3 多层网络逐级恢复35
5.1.4 各层之间不进行协调36
5.2 在不同网络结构下建议采用的协调方案36
结束语38
参考文献39

参考资料 1.Demester P. et al Resilience in a multi-layer network。 IEEE Communication Magazine。 Sep.1999.Vol.37.No.8
2.Nasir G. et al On IP-over-WDM Integration。 IEEE Communication Magazine。 Mar.2000.Vol.38.No.3
3.吴彦文等编著。《光网络的生存性技术》。北京邮电大学出版社。2003年3月
4.刘雪原、张杰、顾畹仪。《WDM光传送网生存性以及多层网络恢复策略》。现代有线传输。2000年01期
5.罗启彬、邱昆、周东。《基于波分复用的全光通信网的自愈及实现》。电子科技大学学报。第29卷.第04期.2000年8月
6.罗启彬、邱昆、周东。《基于WDM技术光传送网的生存性分析》。电子科技大学学报。第30卷.第04期.2001年8月

简单介绍 摘 要

网络的生存性一直是传送网研究的重点,是指网络在经受各种故障后能够维持可接受业务质量的能力,它是网络完整性的一部分。人们针对不同传输技术的自愈网络的结构和恢复方案做了大量的研究。随着DWDM技术在传送网中的应用,使网络承载的信息容量和通信速率成阶梯型增长,网络的一次故障给人们造成的损失将比以往更加严重,网络生存性的问题被提到了前所未有的高度。对于 DWDM光传送网,可以在光层进行业务恢复,提高了网络抗故障能力。本文介绍了波分复用全光网络的产生原因,以及全光网络的概念和优势。分析了光层恢复的特点和所存在的问题,介绍光层网络保护结构模型和基于OAMD和OXC的光网络生存性技术。由于现今的自愈技术都是互相独立的,相互融合的系统方案的研究对于这一领域未来的发展是至关重要的,论文最后还介绍了多层网络恢复方案相互协调的策略。
第1章 概 述
网络的生存性是指网络在经受各种故障后能够维持可接受业务质量的能力,它是网络完整性的一部分。尽管人们在网络的设计和运营中采用各种方法来保证网络的完整性,但网络从来未达到100%的可用性。网络的生存性一直是传送网研究的热点问题。
目前,通信领域正在发生历史性变革,传送网的基础结构将从SDH网络和点到点WDM系统逐渐演进到光传送网络,在业务层,以IP业务为主的数据业务逐渐取代传统的话音业务成为传送网传送的主要业务。业务模式和信息基础结构的变革,对网络生存技术产生了重大影响。与传统传送网络相比,光传送网络引入光层,信号的复用、传输、交换、放大以及恢复都在光域上进行。光层的引入,不仅极大地提高了网络的容量,实现对原有业务和各种新业务的兼容,而且提高了网络抗故障能力。这样在传送网分层结构中,多个子层具有业务恢复能力。
现有网络由光传输系统和电子节点组成,光技术用于两个电子节点间的点对点传输,在每个电子节点中光信号都要转换成电信号由电子节点处理,两个网络边缘节点之间通常为多跳连接,这将会增大传输延迟,使电子节点的处理负担过重,限制网络的吞吐量。90年代以来,随着光纤通信技术的迅速发展,许多学者提出了"全光网络"的概念,其本意是信号以光的形式穿过整个网络,直接在光域内进行信号的传输、再生和交换/选路,中间不经过任何光电转换,以达到全光透明性,实现在任意时间、任意地点、传送任意格式信号的理想目标。为了达到该理想目标,使得宽带化、大容量、高性能、低价格的传输网络的应用成为大势所趋。如果在现有成熟的波分复用技术上引入光分插复用器(OADM)和光交叉连接器(OXC)组成光网络层,那么这种通信网络不但能够充分利用现有的光纤资源,满足了大容量、高速率的现代化通信业务的要求,而且还具有高度的灵活性和生存能力,完全能适应未来社会的发展需求。
......
查看评论 已有0位网友发表了看法
  • 验证码: