全光通信网可以取消电子交换的瓶颈、实现大容量的信号传输与交换,是人们所追求的光纤通信的理想目标。在现有多波长DWDM传输的基础上,发展以波长交换和选路为基础的光传送网技术,是走向全光通信网的必由之路,也是目前通信网络升级的首选方案,因而成为光通信领域倍受关注的热点之一。
本书从介绍光传送网的特点及发展趋势人手,全面介绍了光传送网设备的相关技术,内容包括OADM、OXC节点在网络中的功能;光传送网各层网络(OCh、OMS、OTS)设备功能的描述;光节点关键技术(可调谐器件、波长变换、全光再生、信道串扰、功率均衡等)的最新进展;光传送网设备的管理;光传送网设备的监测等。
本书参考了ITU-T相关的最新建议,并系统收集了目前国内外关于光传送网的研究资料,全书层次清晰、内容新颖,有较强的系统性和实用性。本书可供具备一定通信知识的专业技术人员和工程人员阅读,也适合于系统学习现代光网络前沿技术的大专院校师生参考。
第1章光传送网概述
1.1通信网的发展
1.2光传送网概念的提出
1.2.1光传送网的概念
1.2.2光传送网的特点
1.2.3光传送网与通信网
第2章光传送网节点设备
2.1基于光波长交换的光传送网
2.1.1DWDM传输的局限性
2.1.2DWDM光联网的演进
2.2OADM的节点功能
2.2.1OADM实现的功能
2.2.20ADM节点的组成
2.3OXC的节点功能
2.3.10XC实现的功能
2.3.20XC节点的组成
2.4OADM节点结构及实现方案
2.5OXC节点结构及实现方案
2.5.1OXC功能要求
2.5.2OXC的结构
第3章光传送网设备的规范描述
3.1分层与分割
3.1.1建立分层的概念
3.1.2建立分割的概念
3.2设备规范方法及其演变
3.2.1基本功能块描述方法
3.2.2原子功能描述方法
3.3OTN设备原子功能描述的规范方法
3.3.1网络结构元件
3.3.2层网络的原子功能
3.4OTN层网络的原子功能及相关关系
3.4.1层网络原子功能相关关系
3.4.2OTN层网络的原子功能
3.4.3OTN层网络的通信通道开销
3.5设备的监控过程和管理信息流
3.5.1监控过程描述
3.5.2监控过程相关处理
3.6OTN专用监视功能
3.6.1OTN的缺陷
3.6.2性能过滤
3.7OTN专用处理过程
3.7.1非光处理过程
3.7.2光信号处理过程
第4章光段层设备功能描述
4.1光传输段层功能
4.1.1终端功能
4.1.2适配功能
4.2光复用段层功能
4.2.1终端功能
4.2.2适配功能
4.2.3子层功能
4.3光物理段层功能
4.3.1终端功能
4.3.2适配功能
第5章光通道子层设备功能描述
5.1光通道子层功能
5.1.1连接功能
5.1.2终端功能
5.1.3适配功能
5.2光通道传送单元子层功能
5.2.1终端功能
5.2.2适配功能
5.3光通道数据单元子层功能
5.3.1连接功能
5.3.2终端功能
5.3.3适配功能
5.3.4COMMS功能
5.3.5子层功能
第6章光传送网节点关键技术
6.1可调谐激光器技术—
6.1.1分布布拉格反射激光器
6.1.2分布反馈式激光器
6.1.3外腔激光器
6.1.4垂直腔表面发射激光器
.6.2可调谐光滤波器技术
6.2.1F-P腔型光滤波器
6.2.2马赫—曾德尔干涉型光滤波器
6.2.3基于光栅的光滤波器
6.3波长转换技术
6.3.1基于SOA的XGM和XPM
6.3.2非线性光学环形镜
6.3.3基于FWM现象
6.3.4基于吸收调制效应
6.3.5基于注入锁定半导体激光器
6.3.6基于光纤光栅外腔激光器
6.4.全光再生技术
6.4.1光时钟恢复技术
6.4.2光判决门技术
6.5光开关技术
6.5.1波导型光开关”
6.5.2MEMS机械光开关
6.5.3液晶光开关
6.5.4气泡开关
6.5.5光栅开关
6.6信道串扰问题
6.6.1器件与串扰
6.6.2系统中的串扰分析
6.7功率均衡与功率管理技术
6.7.1用光衰减器实现功率均衡
6.7.2用SOA实现功率均衡
6.7.3分级功率均衡方案
6.7.4瞬态功率控制和均衡
第7章光传送网设备的管理
7.1电信管理网概述
7.1.1电信管理网的特点
7.1.2TMN的结构
7.1.3TMN的功能
7.2OTN管理网络的体系结构
7.2.1OTN的管理需求
7.2.20TN管理网络组织模型
7.2.3OMN.OMSN和TMN的关系
7.2.4光管理子网
7.3OTN设备的管理要求
7.3.1OTN设备管理的内容
7.3.2设备管理与网络管理的关系
7.4OTN设备的管理方法
7.4.10TN设备的技术域
7.4.20TN设备管理的实现方式
7.4.3日期和时间功能
第8章光传送网设备的监测
8.1OTN的光监测
8.1.1光监测的基本思想
8.1.2光信号质量的评价
8.1.3现阶段光监测的实施
8.2OTN.陛能监测
8.2.1BIP字节法
8.2.2准误码率监测法
8.2.3抽样统计法
8.2.4光信噪比监测法
8.3OTN设备监测
8.3.10TN设备的监测内容
8.3.20TN设备的监测方法
缩略语
附录1原子功能的监控相关处理一览表
附录2原子功能的控制管理信息一览表
附录3原子功能的性能管理信息一览表
参考文献
光传送网(OTN)技术是20世纪90年代后期出现的基于光层的传送网技术,它是光纤通信系统在大容量传输的基础上发展与之相适应的大容量交换技术的必然产物。由于光传送网具有大容量、易于管理、灵活性和透明性等一系列显著优势,已成为宽带通信网的发展方向。
1998年以来,国际电信联盟(1TU)有关OTN技术的一系列标准化建议陆续出台,这些建议涉及网络节点接口、网络抖动和漂移性能、设备功能的规范描述、网络管理、网络监视等诸多方面,为OTN技术推向应用奠定了基础,也对OTN技术的发展起到了积极的推动作用。
本书以ITU—T关于光传送网技术的建议为基础,以1998年后出现的国内外大量文献为参考,着重讨论了光传送网设备的功能以及光传送网设备推向应用时涉及到的诸多问题。全书共分8章。第1章在简述通信网发展历程的基础上,明确了与光传送网相关的几个概念,指出了在现有大容量DWDM传输的基础上发展OTN技术是光网络演进的必然趋势。第2章对光传送网节点设备进行了介绍,由于节点技术是OTN技术的基础,而不同结构的节点其性能会有差别,本章在介绍节点设备功能的基础上,对于不同的节点设备实现方案的特性和对网络性能的影响进行了分析。
第3章重点介绍光传送网设备规范描述的基本框架,包括网络分层与分割的概念、原子功能描述语言的基本特点和基本描述方法。由于光传送网是一个巨大的复杂的网络,本章作为后续内容的铺垫,为进一步对光传送网设备功能进行规范、简捷、清晰的描述打下基础。本书对OTN不同层网络的设备功能进行了详细论述,内容包括:原子功能的流程、参考点输入输出的信息流、原子功能涉及到的处理过程和信号质量监视过程、以及进行缺陷关联以给出故障原因的判决等,为读者理解光传送网设备功能打下基础。光传送网可分为光传输段(OTS)层、光复用段(OMS)层和光通道(OCh)层,在简化的分层结构中,把光传输段层、光复用段层合为光物理段(OPS)层,而对于光通道层,为方便业务的接纳,又分为光通道子层(OCh)、光通道传送单元子层(OTU)和光通道数据单元子层(ODU)。本书将光段层(包括光传输段、光复用段和光物理段)的设备功能放在一起,作为本书的第4章。将光通道的子层(包括光通道、光通道传送单元和光通道数据单元)的设备功能描述另列一章,作为本书的第5章。这样安排,以期达到全书层次清晰的目的。
由于发展光传送网技术的核心是要发展光节点技术,而光节点技术的发展又依赖于一些关键的光器件技术,如光开关、可调谐器件(包括可调谐激光器和可调谐滤波器)、波长变换器、全光再生器等,此外,由于大量信号波长要在光节点进行汇集处理,因此光节点还要考虑信道串扰问题、功率均衡问题,等,第6章对这些关键技术的实现方式和技术最新进展进行了综合介绍。第7章在讨论光传送网的管理的基础上,讨论光传送网设备的管理,包括设备的管理需求和管理的实现方式等。本书的最后一章讨论了与光传送网运行和维护相关的光监测问题,包括性能监测和设备监测两方面内容。
本书是在ITU—T组织成员、武汉邮电科学研究院副院长兼总工程师毛谦老师的指导下编写的。毛总在百忙之中,对于本书从选题、到内容和结构的确定,再到全书的审阅和修改,都提出了许多建设性的宝贵意见,倾注了大量的心血。在编写过程中,作者还得到了武汉邮电科学研究院烽火科技学院李勇院长、武汉邮电科学研究院烽火科技学院多位同仁的鼎力支持和无私帮助,在本书完成之际,谨向所有给予作者关心、爱护和支持的朋友们致以由衷的谢意。
由于作者水平有限,对于发展中的光传送网技术的理解欠全面深入,书中难免有诸多遗憾和谬误之处,恳请广大读者批评指正。