光传送网关键技术及应用.docx
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100GWDMOTN(光传送网)关键技术的应用标题:100GWDMOTN(光传送网)关键技术的应用摘要:随着信息技术的迅速发展,光传送网成为现代通信网络中不可或缺的一部分。100G波分复用光传送网(100GWDMOTN)作为一种高容量、高速、高效的传输技术,被广泛应用于大规模数据传输和高速通信领域。本论文将着重介绍100GWDMOTN的关键技术,并分析其在各个应用领域的优势和挑战。1.引言光通信作为现代通信技术的重要支撑,已经成为人类信息传输的主要方式之一。光传送网在高容量、高速率、低损耗等方面具有优势,
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光传送网关键技术及应用随着传送网络承载的主要客户类型由语音转向数据的变化,基于光同步数字体系(SDH)以VC-12/VC-4为带宽调度颗粒结合点到点波分复用(WDM)多波长传输的网络结构面临着严峻挑战。首先是数据业务量大导致传送带宽颗粒产生的低效适配问题,如对于路由器的千兆比以太网(GE)或10GE接口,若采用目前典型结构来传送,则需要多个VC-12/VC-4通过连续级联或虚级联的方式来映射,适配和传送效率显著降低。其次是WDM网络的维护管理问题。目前的WDM网络主要检测SDH帧结构的B1字节和J0字节等
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浅析WDM光传送网中的关键技术随着信息技术的快速发展,光纤通信成为了现代通信技术的核心。WDM(波分复用)技术是光传送网的关键技术之一,它采用不同颜色的光波同时进行传输,充分发挥了光纤通信的高速率和高带宽特性。本文将从理论、应用和典型技术等方面对WDM光传送网中的关键技术进行详细的分析和探讨。一、WDM的理论原理WDM技术起源于20世纪80年代,最初是为了解决多信号的光纤通信问题而发展的。其原理是通过不同的激光器将多种波长的光信号调制后在光传送网中进行复用传输。与传统的串行传输方式相比,WDM可以同时传输
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光传送网关键技术及应用摘要:随着数据类业务的爆炸式持续增长,基于VC-12/VC-4带宽调度颗粒的同步数字体系(SDH)结合点到点波分复用(WDM)的典型传送网络结构面临着严峻挑战。如何在保持现有传送网络功能的前提下提供大颗粒带宽的传送与调度,成为新一代光传送网亟需解决的课题。光传送网(OTN)技术的出现,解决了大颗粒带宽的传送与调度的难题,同时在光层提供了类似SDH的组网、保护与管理等功能,在继承原有功能的基础上直接弥补了缺陷,是下一代传送网主流技术。由于处于应用初期,如何应用OTN成为目前业界关注的焦
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光传送网关键技术及应用分析光传送网(OpticalTransportNetwork,OTN)是一种基于光纤传输的高带宽、高容量的通信网络技术。随着互联网的迅猛发展和移动通信的普及,人们对网络的带宽和传输速度要求越来越高,而传统的电信网络已经不能满足这些需求,因此光传送网成为了一种很重要的解决方案。光传送网关键技术之一是光纤通信技术。光纤通信技术通过利用光的传输特性,将信号转换为光脉冲进行传输,具有带宽大、传输速度快的优点。光纤通信技术的发展不仅提高了网络传输速度,还大大提升了网络容量。光纤通信技术在光传送