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通信專業交換技術光交叉連接設備(0XC)

交換技術與網絡管控 責任編輯:chenrurong 2013-11-21

摘要:通信專業交換技術光交叉連接設備(0XC):光交叉連接設備(Optical Cross-connect, OXC)是光網絡的重要部件,主要用于邊緣節點和核心節點的光交換機中。光交叉連接通常分為三類,即光纖交叉連接(Fiber Cross- connect, FXC)、波長選擇交叉連接(Wavelength-Selected Cross-connect,WSXC)、波長變換交叉連接(Wavelengt

10.4 光交叉連接設備(0XC)
光交叉連接設備(Optical Cross-connect, OXC)是光網絡的重要部件,主要用于邊緣節點和核心節點的光交換機中。光交叉連接通常分為三類,即光纖交叉連接(Fiber Cross- connect, FXC)、波長選擇交叉連接(Wavelength-Selected Cross-connect,WSXC)、波長變換交叉連接(Wavelength Interchange Cross-comiect,W1XC)在這三類OXC中,都要用到空分 光交換器。因此,本節將首先講述光信號空分交換的原理,然后介紹各種0XC的結構和工 作原理。
  10.4.1 空分光交換
空分光交換的功能是使光信號的傳輸通路在空間發生改變。實現空分光交換的關鍵器件是光開關。光開關有機械型、電光型、磁光型和聲光型等多種類型。其中電光型的光開關具有開關速度高(ns量級)、串擾小和結構緊湊等優點,廣泛用作空分光交換單元。
從功能方面區分,基本的光開關有1 xl的通-斷型和1 x2的傳導型兩種。圖10-10表示半導體光放大器(Semiconductor Optical Amplifier, SOA)可以作為1x1的通一斷型光開關,通過控制偏置電壓K就可方便地控制光信號的通斷。而圖10-10 (b)表明在鈮酸鯉(LiNb03,其折射率取決于外加電壓)晶片上制作的光波導耦合器可以作為1 x2的傳導型光開關,通過控制外加電壓F就可改變光信號的輸出通路3當然,適當連接兩個1x1的光開關也可以構成一個1 x2的光開關,適當連接四個1 x2的光開關還可以構成一個2x2的光開關,這分別如圖10-10 (c)和圖10-10 (d)所示。

1 x2和2 x2光開關是基本的空分光交換單元。1X2光開關有兩種可選的點對點連接狀態(端口1與端口2連通或端口1與端口3連通),還有一種點對多點連接狀態(端口1與端口2、端口3都連通)。2x2光開關也有兩種可選的點對點連接狀態:平行(Bar)連接 (端口1與端口2、端口4與端口3同時連通)或交叉(Cross)連接(端口1與端口 3、端口4與端口2同時連通),還有兩種可能的點對多點連接狀態(端口1與端口2、端口 3同 時連通或端口4與端口2、端口3同時連通)。

基于這些基本交換單元,通過集成,可以構成更大規模的空分交換矩陣或交換網絡 (Switching Fabric)。作為例子,圖10-11和圖10-12示出了兩種空分光交換結構。圖10-11表明,集成16個2x2交換單元可以構成1個4x4的交換矩陣;換而言之,若要構成1個)Vx/V的交換矩陣,則需要f個2x2基本交換單元。圖10-12表明,通過1x2和2x2交換 單元的多級互連可以擴展交換網絡的規模。上述這些交換網絡均可以提供任意輸人端口與輸 出端口之間的可控制的連接。例如,在圖10-11中每個交換單元有兩種狀態:交叉連接 (Cmss)或平行連接(Bar),如果要使第;條輸入線與第7條輸出線連通,那么只要令位于相應交叉點的交換單元處于平行連接狀態、而令這兩條線上的其他交換單元保持交叉連接狀態即可。

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