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全光网的基本概念

    在光纤通信系统中,限制传输距离的因素是光纤的损耗和色散。除此之外,光纤的非线性效应也是影响光纤传输特性的另一重要因素。但在光放大器(特别是EDFA的商用)基本解决了光纤损耗问题之后,系统中无须在每个中继站进行信号定时再生,而直接将光信号放大,取代传统的经过光/电/光转换的电中继器,从而实现自始至终的光传输方式,其中加之光复用、光交换和光的信息处理技术,使之实现任何点到点之间的光信息的共有或交互传递过程,即实现全光通信。

    全光网是指信息从源节点到目的节点的传输完全在光域上进行,即全部采用光波技术完成信息的传输和交换的宽带网络。它包括光传输、光放大、光再生、光选路、光交换、光存储、光信息处理等先进的全光技术。光节点取代了现有网络的电节点,即信号在通过光节点时不需要经过光/电、电/光转换,因此它不受检测器、调制器等光电器件响应速度的限制,对比特速率和调制方式透明,可以大大提高节点的吞吐量,克服了原有电路交换节点的时钟偏移、漂移、串话、响应速度慢、固有的RC参数等缺点。

    全光网一经问世就引起了人们极大的兴趣,世界一些发达国家都以关键技术和设备、部件、器件以及材料的研制开发为突破口,通过现场实验来完成实用化和商用化进程。如美国的光网络计划除了美国国防部远景规划局ARPAⅡ期全球网计划(MONET、NTON、ICON、WEST)之外,还包括了ARPAⅠ期计划中的一部分(ONTC、AON等),ITU-T也抓紧研究有关全光网络的建议,全光网已被认为是通信网向宽带、大容量发展的首选方案。建立全光网络,接入IP等多种业务信号已成为通信网络的发展趋势,因为全光网络简化了网络结构,提高了网络的可靠性,并且与业务和承载的信号无关,具有重要的现实意义和长远意义。

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