摘要:基于波分復用和波長選路的光承栽網:基于WDM的光纖傳輸鏈路與光交換節點可以構成如圖10-3所示的光承栽網(OTN)。在OTN中的節點有兩種類型,它們是:核心節點CN和邊緣節點EN。
10.2 基于波分復用和波長選路的光承栽網
基于WDM的光纖傳輸鏈路與光交換節點可以構成如圖10-3所示的光承栽網(OTN)。在OTN中的節點有兩種類型,它們是:核心節點CN和邊緣節點EN。圖中的況N2,N3,N4屬于QN,它們的基本功能是在光域上實現中繼轉發;圖中的乂厲于EN,它們除了實現中繼轉發以外,還要與外部的單波長網絡(SDH,IP等)接口,對外提供承載業務。當然,某些節點可能兼有CN與EN的功能。在實際的網絡中,相鄰節點之間的光纖鏈路(圖中粗實線)一般是光纜,其中含多條光纖,稱為多纖鏈路;如果只有一對光纖,每方向一條光纖,則稱為單纖鏈路。不失一般性,下面只考慮單纖鏈路,而每條光纖包含多個傳輸波長。在光纖鏈路中由不同波長的載波提供的信道,稱為“波長鏈路”。這樣,一條光纖鏈路包含多條波長鏈路。

為了提供承載業務,在OTN的各EN之間需建立由多段波長鏈路串接而成的光波長通道,簡稱為“光路”。圖10-3示出多條這樣的光波長通道,配置在邊緣節點N1與N2之間。其中用細實線表示的兩條分別N1-N2-N4-N6和N1-N3-N5-N6,各鏈路使用相同的波長用虛線表示的一條是N1-N2-N5-N6,前后鏈路使用不同的波長入1和入2。光網絡中的交換節點,如果沒有波長轉換能力,那么它的輸出鏈路與輸人鏈路必須使用相同的波長。這意味著,經過這些節點的波長通道所包含的各波長鏈路必須使用相同波長。對于波長通道的這一約束條件,稱為“波長一致性限制”。光網絡中的節點,若全部或部分具有波長轉換能力,則建立波長通道可不受波長一致性限制,因而可配置更大數童的波長通道。

為了提供承載業務,OTN需要給各種用戶業務分配適當的帶寬資源。由上述可見,OTN分配帶寬的最小粒度是一個波長的容量,當前是10Gbit/s,將來可能是4bGbit/s。這么大的容量如經濟地分配給用戶使用,是迫切需要解決的問題這一問題稱為“業務量疏導”問題。從圖10-3看,業務量疏導的任務只能由OTN邊緣節點及與其相接的單波長網絡的節點去完成。這些單波長網絡盡管也可能采用光纖傳輸,但交換肯定是在電域上實現的,如SDH的數字交換設備或IP/MPLS的路由器都是電域的交換設備。通過它們就可以實現帶寬的進一步分配。例如,通過SDH的交換設備,可實現最小粒度為2Mbit/s的帶寬分配;而利用MPM或IP的路由器則能實現連續可變速率的帶寬分配,其粒度可以無限小。圖10-3所示OTN的EN與SDH或IP網絡的節點在地理位置上是分離的,它們之間需要設置光纖鏈路。實際上,一個更好的辦法是在OTN的EN中集成一個SDH或IP/MPLS的接入設備,利用一個或多個波長的容量支持多種業務的接人。這樣,EN就變為一種光電混合的交換節點,而相應的OTN就解決了上述的業務量疏導問題。如圖10-4所示,EN中包含光交叉連接設備OXC和電的IP/MPLS接人設備,通過控制管理模塊CM實現光路的配置和帶寬分配,部分波長的容量用于接納不同帶寬需求的多種業務。
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