全光网(All Optical Network,AON):是指光信息流在网中的传输及交换时始终以光的形式存在,而不需要经过光/电、电/光转换。直接在光域内实现信号的随机存储、传输与交换处理,摒弃了传统网络中的电节点,转而采用光节点。整个网络建立在光纤的基础上,构建成直接光纤通信网络,这是一种完全依赖光波技术完成信息传输和交换的宽带网络。这样的网络实现了端到端的全光路,全程无需光电转换器的介入,保证了信息传输的高效与稳定。
1、带宽飞跃:全光网在传输和交换信息时,全程通过光纤完成,无需进行电光与光电的转换,从而显著提升了网络速度。相较于传统的电信网络,全光网展现出强大的吞吐能力。据统计,铜线接入的带宽仅限于512Kbps,而全光网宽带的带宽可以轻松达到50到100Mbps,甚至更高,为用户带来更为流畅的网络体验。
2、结构简单:全光网络的设计简洁,它采用端到端的透明光通路连接,全程无需光电转换与存储环节,从而确保了巨大的传输容量和卓越的传输质量。这种简化的结构不仅提高了网络效率,还为用户带来了更为稳定、高质量的网络体验。
3、全光网展现出更高的开放性:在光网络环境中,路由选择基于波长进行,这使得它能够兼容不同速率、协议、调制频率和制式的信号。同时,全光网不受限制地提供端对端业务,为用户提供了更加灵活和自由的网络使用体验。这种高度的开放性不仅增强了网络的扩展性,也提升了其在不同应用场景下的适应能力。
4、全光网无源化:在光信号处理过程中,众多光元件采用无源设计,这种特性极大地方便了网络的维护工作,同时显著提升了网络的可靠性。无源光元件的使用不仅降低了故障率,还减少了维护成本,使得全光网在运行过程中更加稳定可靠。
5、全光网具备出色的扩展性:借助虚波长通道技术,新节点的加入无需对原有网络和设备造成任何影响,直接实现网络扩展。这种设计不仅节约了宝贵的网络资源,还有效降低了网络成本,为未来的网络升级和扩展提供了极大的便利。
6、全光网络展现出色的可重构性:它能够根据业务需求灵活调整网络结构,为大业务量的节点快速建立直通的光通道。这种设计使得在不同节点间能够灵活利用波长,实现波长路由选择的动态重建、网络互连以及自愈功能。全光网络的这一特性大大增强了网络的灵活性和适应性,使其能够应对各种复杂的业务场景和变化。
2、结构简单:全光网络的设计简洁,它采用端到端的透明光通路连接,全程无需光电转换与存储环节,从而确保了巨大的传输容量和卓越的传输质量。这种简化的结构不仅提高了网络效率,还为用户带来了更为稳定、高质量的网络体验。
3、全光网展现出更高的开放性:在光网络环境中,路由选择基于波长进行,这使得它能够兼容不同速率、协议、调制频率和制式的信号。同时,全光网不受限制地提供端对端业务,为用户提供了更加灵活和自由的网络使用体验。这种高度的开放性不仅增强了网络的扩展性,也提升了其在不同应用场景下的适应能力。
4、全光网无源化:在光信号处理过程中,众多光元件采用无源设计,这种特性极大地方便了网络的维护工作,同时显著提升了网络的可靠性。无源光元件的使用不仅降低了故障率,还减少了维护成本,使得全光网在运行过程中更加稳定可靠。
5、全光网具备出色的扩展性:借助虚波长通道技术,新节点的加入无需对原有网络和设备造成任何影响,直接实现网络扩展。这种设计不仅节约了宝贵的网络资源,还有效降低了网络成本,为未来的网络升级和扩展提供了极大的便利。
6、全光网络展现出色的可重构性:它能够根据业务需求灵活调整网络结构,为大业务量的节点快速建立直通的光通道。这种设计使得在不同节点间能够灵活利用波长,实现波长路由选择的动态重建、网络互连以及自愈功能。全光网络的这一特性大大增强了网络的灵活性和适应性,使其能够应对各种复杂的业务场景和变化。
全光网的主要技术包括光纤技术、SDH(同步数字体系)、WDM(波分复用)、光交换技术、OXC(光交叉连接)、无源光网技术、光纤放大器技术等。这些技术共同构成了全光网的核心,使其能够实现高速率、低衰减、低延迟、高可靠性的数据传输。
首先,光纤技术是全光网的基础,它利用光波在光纤中传输信号,具有带宽宽、衰减小、抗干扰能力强等优点。SDH则是一种数字传输体制,它为不同速率的数字信号的传输提供相应等级的信息结构,包括复用方法和映射方法,以及相关的同步方法。
其次,WDM技术允许多个不同波长的光信号在同一根光纤上同时传输,从而极大地提高了光纤的带宽利用率。光交换技术则使得光信号能够在网络中被路由和转发,而不需要进行光电转换,这大大提高了网络的灵活性和效率。OXC是光交换技术的一种实现方式,它能够实现光信号的交叉连接和路由选择。
此外,无源光网技术利用光分路器将光信号分发到各个用户,无需电源和其他有源设备,降低了网络成本和维护难度。光纤放大器技术则用于解决长距离传输中的信号衰减问题,保持信号质量。
这些技术的综合应用,使得全光网能够克服传统网络在传输和交换时的瓶颈,减少信息传输的拥塞和延迟,提高网络的吞吐量。同时,全光网还具有良好的开放性和兼容性,可以兼容不同速率、协议、调制频率和调制方式的信号,并允许不同类型的设备共同使用光纤基础设施。
全光网在新一代宽带技术中备受瞩目。随着Internet业务和多媒体应用的蓬勃发展,网络业务量正呈现指数级增长态势,这对网络提出了更高的要求:需具备强大的高比特率数据传输能力和大吞吐量交叉能力。尤其是在光纤距离遥远或光纤资源有限的场景中,为有效节省宝贵的光纤资源,我们强烈推荐采用全光网架构。这种架构能够充分发挥光网络传输速度快、传输距离远等优势,为各类业务场景提供稳定、高效的网络支持。