構成光因特網的網元包括:光纖、激光器、edfa、光耦合器、電再生中繼器、轉發(fā)器、光分插復用器、交叉連接器與交換機。非零色散偏移光纖(nzdsf)最適宜wdm,因其色度色散的非線性效應小。高性能激光是wdm系統(tǒng)中最貴的器件。edfa多數(shù)都是寬帶的,能同時放大wdm的所有波長,因對平坦增益的要求很高,在經過6個左右光放大器之后就需要做一次電放大。所以,在oc-48速率,光跨度可達400km, 在oc-192可達250km。光耦合器是用來把各波長組合在一起和分解開來的,起到復用和去復用的作用。在長途wdm系統(tǒng)中需要電再生中繼器,再生分三級:r1、r2、r3。r1再生是數(shù)據透明的,并對脈沖重新成形;r2再生對脈沖重新成形,對時鐘重新定位;r3現(xiàn)生對數(shù)據分組重新形成格式。轉發(fā)器用來變換來自路由器或其它設備的光信號,并產生要插入光耦合器的正確波長光信號。光分插復用器、光交叉連接設備在長途wdm系統(tǒng)中廣泛使用。光交換機可以使adm和交叉連接設備作動態(tài)配置。
圖2是光因特網的基本結構。光纖直接連光耦合器,耦合器把各波長分開或組合,其輸入輸出都是簡單的光纖連接器,把原波長內的數(shù)據送給 sonet/sdh設備或高性能路由器。光因特網的優(yōu)點之一是可以適應ip數(shù)據業(yè)務的不對稱性,不同波長上的數(shù)據速率可以不同。另一特點是光纖環(huán)的兩側都能使用,使路由可獲得全部帶寬,在傳大突發(fā)數(shù)據時就不需要緩存,也不會有分組丟失,只有當光纖斷裂時才會發(fā)生分組丟失。網內有工作光纖和保護光纖,保護光纖中的閑帶寬在業(yè)務高峰時也可用來傳數(shù)據,不會引入抖動、時延或分組丟失?;謴凸ぷ髟趇p層而不在物理層上完成。在光纖斷裂,對抖動和時延敏感的實時業(yè)務可給以高的優(yōu)先級。使用工作光纖和保護光纖的另一優(yōu)點是可以建立“直通”或“旁路”波長。
由于長途wdm系統(tǒng)的造價高,故在業(yè)務量達到足夠高之前可以使用混合光因特網,以節(jié)省成本。大業(yè)務量的數(shù)據在光鏈路上送,小業(yè)務量的數(shù)據在 atm pvc或sonet/sdh oc-x上送。或者兩中心節(jié)點之間的大業(yè)務量數(shù)據在wdm波長上送,atm pvc或sonet/sdh oc-x 則用于光纖斷裂時的業(yè)務恢復。
3光因特網的好處
首先,光因特網與atm相比,atm網在綜合傳送各種業(yè)務時是的,但對ip業(yè)務而言,atm不是的。atm在網絡工程設計方面有高度靈活性,易于支持*和各種服務類別;atm在業(yè)務工程方面也有很強的能力,它允許我們?yōu)椴煌臉I(yè)務類型建立“清晰”的通道,根據業(yè)務負荷、擁塞及其它情況提供各種鏈路,但付出的代價是復雜性。atm的另一不利因素是由于svc建立時間長而損失了帶寬利用率。因為svc的建立時間比網絡轉接時間長,在其建立時間內要在svc上傳送的數(shù)據必須緩存到svc建立之后,故在此期間即使網上有容量,也無法用來傳數(shù)據。隨著帶寬越來大,svc建立時間所代表的空閑帶寬也就越大,甚至超過了原來要傳的數(shù)據量。
因此,如與兆兆比路由器相比,atm過于復雜,在吞吐量方面又沒有特別改善,那么在大型骨干網中ip over atm over wdm就沒有優(yōu)勢了。如果主導業(yè)務是ip,那么atm網只能增加復雜性,使網絡提供者在管理方面增加成本。然而,直接把路由器和wdm光纖相連的光因特網卻變得更有利了。
光因特網與sonet/sdh相比,sonet/sdh的一大優(yōu)點是它的恢復能力,但需復雜的鏈路管理。在光因特網中,sonet/sdh層中的復雜鏈路管理就未必需要。因為保護和恢復能力是因特網固有的分布式存活能力的一部分,因此如果ip層能單獨承擔存活能力,就不需要在因特網結構底下再設一層存活能力。另外,當初開發(fā)sonet/sdh網的一個原意是使整個網絡同步,更加牢靠?,F(xiàn)在利用gps也能經濟地達到同步目的。而且隨著ip技術的滲透,網絡變得越來越能容忍定時差錯,因此可以省去sonet/sdh這一中間層。在光因特網中,讓路由器直接與wdm波長相連有一很大的優(yōu)點,即路由器可在光纖環(huán)兩側使用幾個波長,對ip業(yè)務進行負荷分擔,有可能使因特網鏈路的帶寬利用率加倍,而增加的成本很少。萬一光纖斷路,可以把ip業(yè)務放到一條能用的光纖上去送,或者放到另一完全不同的路徑上去重新選路。由于因特網數(shù)據具有自相似性,故光纖斷裂的后果在數(shù)據網環(huán)境下不如在傳統(tǒng)電信網環(huán)境下嚴重,可以通過流量控制、緩存和重新選路等技術來加以補償。
此外,在光因特網中,路由器可以建立不對稱的收發(fā)波長,來平衡出入網絡的業(yè)務。sonet/sdh網在設計時總是考慮收發(fā)業(yè)務是平衡的,因此對不對稱業(yè)務流它不是的。
與基于電路交換的wdm光交換相比,在光因特網中,處于網絡邊緣的路由器,而不是處于網絡核心的光交換設備將成為對分組進行選路和交換的主要智能設備。所以將來引入光交換時不必使用過于復雜的交換技術,可縮短光電路的建立時間,網絡管理也相對簡單。
圖2是光因特網的基本結構。光纖直接連光耦合器,耦合器把各波長分開或組合,其輸入輸出都是簡單的光纖連接器,把原波長內的數(shù)據送給 sonet/sdh設備或高性能路由器。光因特網的優(yōu)點之一是可以適應ip數(shù)據業(yè)務的不對稱性,不同波長上的數(shù)據速率可以不同。另一特點是光纖環(huán)的兩側都能使用,使路由可獲得全部帶寬,在傳大突發(fā)數(shù)據時就不需要緩存,也不會有分組丟失,只有當光纖斷裂時才會發(fā)生分組丟失。網內有工作光纖和保護光纖,保護光纖中的閑帶寬在業(yè)務高峰時也可用來傳數(shù)據,不會引入抖動、時延或分組丟失?;謴凸ぷ髟趇p層而不在物理層上完成。在光纖斷裂,對抖動和時延敏感的實時業(yè)務可給以高的優(yōu)先級。使用工作光纖和保護光纖的另一優(yōu)點是可以建立“直通”或“旁路”波長。
由于長途wdm系統(tǒng)的造價高,故在業(yè)務量達到足夠高之前可以使用混合光因特網,以節(jié)省成本。大業(yè)務量的數(shù)據在光鏈路上送,小業(yè)務量的數(shù)據在 atm pvc或sonet/sdh oc-x上送。或者兩中心節(jié)點之間的大業(yè)務量數(shù)據在wdm波長上送,atm pvc或sonet/sdh oc-x 則用于光纖斷裂時的業(yè)務恢復。
3光因特網的好處
首先,光因特網與atm相比,atm網在綜合傳送各種業(yè)務時是的,但對ip業(yè)務而言,atm不是的。atm在網絡工程設計方面有高度靈活性,易于支持*和各種服務類別;atm在業(yè)務工程方面也有很強的能力,它允許我們?yōu)椴煌臉I(yè)務類型建立“清晰”的通道,根據業(yè)務負荷、擁塞及其它情況提供各種鏈路,但付出的代價是復雜性。atm的另一不利因素是由于svc建立時間長而損失了帶寬利用率。因為svc的建立時間比網絡轉接時間長,在其建立時間內要在svc上傳送的數(shù)據必須緩存到svc建立之后,故在此期間即使網上有容量,也無法用來傳數(shù)據。隨著帶寬越來大,svc建立時間所代表的空閑帶寬也就越大,甚至超過了原來要傳的數(shù)據量。
因此,如與兆兆比路由器相比,atm過于復雜,在吞吐量方面又沒有特別改善,那么在大型骨干網中ip over atm over wdm就沒有優(yōu)勢了。如果主導業(yè)務是ip,那么atm網只能增加復雜性,使網絡提供者在管理方面增加成本。然而,直接把路由器和wdm光纖相連的光因特網卻變得更有利了。
光因特網與sonet/sdh相比,sonet/sdh的一大優(yōu)點是它的恢復能力,但需復雜的鏈路管理。在光因特網中,sonet/sdh層中的復雜鏈路管理就未必需要。因為保護和恢復能力是因特網固有的分布式存活能力的一部分,因此如果ip層能單獨承擔存活能力,就不需要在因特網結構底下再設一層存活能力。另外,當初開發(fā)sonet/sdh網的一個原意是使整個網絡同步,更加牢靠?,F(xiàn)在利用gps也能經濟地達到同步目的。而且隨著ip技術的滲透,網絡變得越來越能容忍定時差錯,因此可以省去sonet/sdh這一中間層。在光因特網中,讓路由器直接與wdm波長相連有一很大的優(yōu)點,即路由器可在光纖環(huán)兩側使用幾個波長,對ip業(yè)務進行負荷分擔,有可能使因特網鏈路的帶寬利用率加倍,而增加的成本很少。萬一光纖斷路,可以把ip業(yè)務放到一條能用的光纖上去送,或者放到另一完全不同的路徑上去重新選路。由于因特網數(shù)據具有自相似性,故光纖斷裂的后果在數(shù)據網環(huán)境下不如在傳統(tǒng)電信網環(huán)境下嚴重,可以通過流量控制、緩存和重新選路等技術來加以補償。
此外,在光因特網中,路由器可以建立不對稱的收發(fā)波長,來平衡出入網絡的業(yè)務。sonet/sdh網在設計時總是考慮收發(fā)業(yè)務是平衡的,因此對不對稱業(yè)務流它不是的。
與基于電路交換的wdm光交換相比,在光因特網中,處于網絡邊緣的路由器,而不是處于網絡核心的光交換設備將成為對分組進行選路和交換的主要智能設備。所以將來引入光交換時不必使用過于復雜的交換技術,可縮短光電路的建立時間,網絡管理也相對簡單。

