学士论文-理工科类-浅谈wdm光传送网中的关键技术内容摘要:
建模方式便于容纳多种技术,使网络规范与具体实施方法无关,使规范能保持相对稳定性。 这种功能分层模型摒弃了传统的面向传输硬件的网络概念,十分用于以业务为基础的现代网络概念,使传送网成为一个独立于业务和应用的动态灵活、高度可靠和低成本的基础网,而在此基础平台之上再组建各种各样的业务网,适应各式各样的业务和应用的需要。 (二) WDM 光网络的拓扑结构 光网络互联的拓扑特性是决定网络性能最基本的性能指标,它将影响光信号质量、光谱效率、潜在的连接、网络最大 吞吐量和网络生存性。 任何通信网络都存在两种拓扑结构,即物理拓扑和逻辑拓扑。 我们这里以物理拓扑我主要研究对象。 网络的物理拓扑就是网络节点与光缆链路的集合。 随着节点技术的发展, OADM 和 OXC 设备的出现使得光网络的各种物理拓扑地实现成为可能,基本的物理拓扑主要有以下几种 : 线形。 在线形拓扑中,所有的网络节点以非闭合的链路形式连接在一起,通常这种结构的端节点是波分复用的终端,中间节点是光分插复用设备。 这种结构的优点是可以灵活实现上下光载波,但其生存性较差。 因为节点或链路的失效将把整个系统割裂成独立的若干个部分 而无法实现有效的网络通信。 星形。 星形结构又可称为枢纽结构,网络中仅有一个中心节点与其他所有节点都有物理连接,而其他的各节点之间都没有物理连接。 中心节点使用具有OXC 功能的网元,而其他的节点可以使用波分复用终端设备。 除中心节点外,其他的从节点的通信都要经过中心节点转接,这为网络带宽的综合利用提供了有利条件,但中心节点的失效必将导致整个网络的瘫痪,另外还要求中心节点。学士论文-理工科类-浅谈wdm光传送网中的关键技术
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