本文摘要:近两年来,5G沦为全世界的聚焦点,它以高速率、甚广相连和较低时延为特征。
近两年来,5G沦为全世界的聚焦点,它以高速率、甚广相连和较低时延为特征。无线通信技术早已成就了5G的前两项特征,然而,5G通信的时延与承托无线基站的光纤网络有关。
终端设备的高速率和广相连,消耗了光纤通信系统的比特率,造成更好的时延。光纤网络尚待升级,重点在城域网的升级。
基于成本考虑到,现有的城域网主要是基于CWDM和FOADM(相同光末端复用器)技术,为了升级网络,之前应用于骨干网中的DWDM和ROADM(可重构光末端复用器)技术,未来将会沉降至城域网。仅有光网结构为了提升光纤网络的效率和运营成本,新一代的全光网AON不应具备SDN(软件定义网络)功能,SDN网络可通过软件设置来重构,免遭人工操作者。ROADM是构建SDN网络的关键设备,如图1右图。
基于ROADM的全光网还包括三层架构:长途网、城域网和接入网。长途网构建大城市之间的相连,一般来说建设成MESH(网状网)结构。
城域网则一般来说使用光纤环网结构,随着电信业务的多样化和变得复杂,城域网演变出多环结构,还包括一个核心环网和多个边缘环网。接入网由城域环网获取反对,并伸延到终端用户附近。接入网与用户之间的最后相连方式还包括FTTx(光纤到商务楼宇、学校和家庭,等等)和无线基站。图1.仅有光网结构CDC-FROADM是什么?每个ROADM节点包括一个网络节点模块(NNI)和一个用户网络接口(UNI)。
NNI点对点来自/去往多个传输方向的DWDM信号,这些DWDM信号以波长粒度在各传输方向之间转换。UNI以波长粒度iTunes目的地为本节点的信号,并从本节点上载信号。
为了构建无堵塞的波长互相交换和上/iTunes,新一代ROADM节点拒绝具备无色、无方向性和无竞争(CDCROADM)的特点。考虑到一个8维ROADM节点,每个传输方向有80个DWDM信道,因此节点处必须处置的总波长数为8×80=640个。
然而根据统计资料,在每个ROADM节点的UNI外侧必须上/iTunes处置的波长数一般大于总数的20%,大多数波长仅有在NNI外侧展开互相交换。
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