光传送网的核心——光交叉连接
摘要:最近几年,光网络技术发展日新月异,光交叉连接(OXC)作为光网络层的核心设备在经过一系列的现场试验后,技术日趋成熟,已能看到实用化的曙光。本文主要从系统设备、器件、OXC恢复、光网络的管理以及未来的发展几方面谈谈自己的看法。 关键词:光传送网 光交叉连接 光分插复用 恢复算法 1、OXC系统设备 OXC是WDM光传送网(OTN)的核心技术,也是近几年光传送网研究中的热点,据LIGHTWAVE报道,国际上一些知名大公司如:ALCATEL、CIENA、QTERA、SIEMENS、TELLIUM、CISCO等均推出了各具特色的OXC或波长路由产品,近来一些大型国际通信展上也经常可以见到其展览设备。 在OXC研究方面,国内起步较晚,前几年主要由几所著名高校(清华、北大、上海交大、北邮)在国家“863”计划和国家自然科学基金的资助下在这方面进行了一些开创性的工作,取得了一些阶段性的研究成果,积累了一些经验。近两年,国家“863”计划启动中国高速信息示范网(CAINONET)项目,国内几家大的通信设备制造厂家(如烽火、大唐、中兴等)积极开展OXC、OADM设备研制,极大地提高了我国光交叉连接设备(OXC)的研究水平。通过现场联试和试验,在系统与网络间的兼容性、设备的互操作性、OXC设备的级联特性、系统的保护恢复能力、组网通力、网络管理等方面取得了不少成功的经验,极大地缩短了与国际水平的差距。 (1)OXC设备分类 就OXC设备而言,目前主要有以下三种:一种是基于光纤级的交叉连接(FXC),我们可以理解为具有交叉能力的光配线架(ODF),或称为智能光配线架,是OXC的初级阶段,有一定市场需求,缺点是设备本身独立组网能力差。另两种是基于波长级交叉的OXC,根据应用场合的不同分为波长选择性 交叉连接(WSXC)和波长可交换交叉连接(WIXC)。WIXC主要针对骨干网应用,承载业务一般是STM-16/OC-48或STM-64/OC-192甚至STM-256/OC-768,节点内使用O/E/O波长转换器,以实现大容量、长距离传输,交叉矩阵既可以由光交叉完成,也可用电交叉实现,特别是随着半导体技术的发展,电交叉芯片规模越来越大(目前单片可达160Gbit/s,交叉颗粒更小),而光交叉由于受技术、成本等因素的制约,基于电交叉的OXC也会有一定的发展空间。WIXC的优点是技术成熟,性能有保证,可以实现严格无阻塞的波长交换,可实现波长重用,提供虚波长路由(VWP),缺点是系统透明性较差、由于大量使用O/E/O波长转换器,价格昂贵,但在目前情况下,仍不失为一种比较实际的解决方案。另一种是基于本地网或城域网应用的波长选择性 交叉连接设备(WSXC),节点内一般不使用或部分使用O/E/O波长转换器,以兼容多速率、多业务,节点内光交叉矩阵可由若干个较小规模的光开关构成,在目前大规模的光交叉矩阵技术未完全成熟、价格太高的情况下,WSXC更具有现实意义。需要注意的是,在由WSXC或OADM组成的光网络中,要禁止产生波长环路,以免引起自激,造成系统不稳定;而OXC将来的发展方向是支持全业务的透明全光网,这有赖于全光波长转换和全光3R再生的实用化。表1是WIXC和WSXC比较。 表1 WIXC和WSXC比较 项目 WSXC WIXC 透明性 好 不好 光通道 波长路由(WP) 虚波长路由(VWP) 阻塞特性 可重构无阻塞 严格无阻塞 性能 与传输距离和所经过 有保证 的节点数有关 光信道功率均衡 需要,光层实现 可通过调整O/E/O输出 光功率实现 成本阶段 较低 高 适应场合 本地网或城域网 骨干网 (2)OXC设备的主要功能、特点 基于OXC、OADM构成的光传送网,可以在光域上实现高速信息的传输、交换和故障恢复,具有结构简单、可靠性高、透明性好等突出优点。尤其是OXC设备,通过对指定波长进行交叉互连,使得OXC在WDM全光网络中更具应用价值。在发生光纤中断或节点失效时,OXC能够自动完成故障隔离、路由重选等操作,使业务不致不断,当业务发展需要对网络结构进行调整时,OXC可以简单地完成网络的升级和调度。目前OXC主要提供如下功能。 ·光层的保护和恢复,包括环网/格状网(RING/MESH)的保护和恢复; ·端到端光通道业务的指配(网络级交叉); ·网络优化和恢复算法; ·动态带宽管理,按需分配带宽; ·多种业务接入能力; |