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全光网络通信的管理及实现方法分析

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摘 要:当今社会是一个网络化的社会,不论是各大企事业单位的日常工作,亦或是普通平民百姓的日常生活,都和网络有着非常紧密的关联。也就是说,当前社会俨然成为了一个信息化的网络化的社会。此时的网络通信技术在日益发展壮大,它们的发展为广大群众的生活工作的开展提供了更多的便利。当前网络开始朝着新的方向发展,比如全光网络就是一个非常明显的体现。此网络的发展前提是波分复用科技,它被人们称作是网络今后的发展方向。笔者具体分析了此类网络技术的特点,着重讲述了此网的管控办法以及实现措施等等的内容。

关键词:全光网络通信管理实现

引言

在电脑网络时代,此时的信息数据要在不一样的网络范围内传递,网络信息的服务量不断的增加,这种激增甚至于膨胀的多媒体网络数据传播任务势必会对传统网络涵盖的比特率数据传输能力以及吞吐量的交叉连接能力提出全新的挑战。此时光纤通信科技的优点就被体现出来了,它的传递容量非常大,而且它的频带更宽,因此它被大范围的使用,成为当前最为优秀的传输技术。笔者分析的全光网络就是以此类技术为前提而得以发展壮大的。作为光纤技术的一个类型,全光网络在当前时期的发展形势非常好,接下来笔者具体展开分析。

1 何为全光网络通信

要想了解此网络的管控措施,先要分析其通信技术,我们都知道,全光通信科技本身是一种光纤技术,它最为显著的特征是,不需要像是过去一样使用电子转换体系,此时的信息传递都是经由波光来完成的。换句话讲,此时的信息传递活动,从最初的节点开始到最终的节点结束,都是处在光域之中的。而且传递时候的所有的结点也都是借助光网络互换科技来完成的,这就是我们所讲到的全光通信科技。

20世纪90年代开始实践应用的WDM,也就是所谓的波分复用技术被称为第一代光纤通信技术,它在网络传输的实践中遵循一一对应的工作原理,采用的是“一纤一波”,随后在速度超前发展的节奏时代里逐渐发展为“一纤多波”。目前,国际上优秀的研究理论是,单一的光纤的传播速率已经发展到了一百六十波,从10GHz的传送宽带发展为了40GHz的传送宽带,此时的网络技术得到了显著的发展。对于波分复用科技来讲,它是把不一样波长的信号光波用到一个光纤上面,此时其能够同时传输,就相当于是在一个真正运作的光纤上面创造了很多虚化的光纤,此时就可以实现很多光纤一起运行的局面,也就是说其传输的容量明显的增加了。除了上述的容量外,在传播数据吞吐量的交叉连接能力上,高速数据流在全光传送网的传输过程中从源节点到目的节点的路径都在光域之中传输,传输的中间节点摆脱了电层的处理而直接在光层进行,此时电子交换费用变少了,而且能够缩减信息处理步骤。就是因为它有着上述的优点,所以全光技术开始成为当前时代的宠儿。美国的MONET计划、欧洲的RACE计划,以及意大利的PROMETEO计划,均是在这个前提之下进行的,接下来具体分析对应的管理以及实现措施。

2 全光网络通信的管理规范

通过上文的叙述,我们得知,当前的网络开始朝着全光网络方向发展。就像是笔者在上文讲述的那样,全光技术是在波分复用工艺的前提之下发展得到的,它被人们称作是网络在今后很长时期的发展基础。要想发挥出此类网络通信的优点,就要确保其运行稳定,确保网络拥有强大的自愈水平。然而要想实现这种发展目的,首先要做的就是建立综合化的管理系统,只有这样才可以保证通信网络运行稳定,才能够达到我们预期的目的。

作为时展演进趋势的全光网络,在追求更高的信息传输和更快捷方便的信息交换之上,它通过利用波长对于路由的配置展开各项网络通信业务。而发挥其更强的重组构建功能的重要环节就是全光网络通信系统的构建。

此处我们先要分析的是如何合理的选取管理规范。当前普遍使用的管控规范有两个类型,即所谓的SNMP也就是简单网络管理协议和TMN电信网络管理。通过不断的实践,我们得知了它们在网络运行之中有着独特的优点和缺陷。接下来具体阐述。电信网络管理一般认为是集成化管理模式的典型,它本身能够很好的描述资源特征,而且还严格的区分了标准化的程度等。与它的这种标准化有着较大差异的是,简单网络管理协议在使用的时候更加的看中它的时效性特点,通过更高性能的扩展能力在路由器和ATM交换机等网络管理实践中普遍采用。通过上文的比对本人得出一个结论即,全光网络通信承载的服务为数据交换传输等,在选取管理接口的时候要注意做好和普通网络接口的对接。在比对了上述的两个规范之后,笔者更加侧重于对全光网络通信采纳简单网络管理协议的管理标准规范,通过对其标准严格详尽的区分,实现全光网络自愈能力的实现。通过采用简单网络管理协议,完成网络计费、网络系统配置、网络回测以及对于网络故障的检测等多项工作的管理标准区分,从而完成管理的细化和系统标准的自主实现。

3 全光网络通信的具体管理和实现

在对全光通信网开展管控工作的时候,我们更加青睐于对整个网络开展细致化的管控工作,此时光层理论就被人们所熟知。具体来说,我们是经由对不一样的光层区分处理,来控制整个的网络。而基于全光网光层里的光信号是被交叉连接和放大的模拟信号,此时数字信号并未得到处理。因此我们就要在光层里面添加一些管理内容,目的是为了更好的控制光层。通过此举,我们能够明显的强化网络的自我愈合水平,从而其中关于配置的管理强调节点编号,名称,类型,状态等节点信息的配置,EDFA的偏流,偏压,泵浦功率等各单盘的阈值,以及可调衰减器VCB的参考功率等单键盘的属性参考值等。网络性能的管理强调对于光层传输性能的控制,重点分析通过光谱扫描键盘采集到的各种信息。通过分析性能管理光谱功率,波长等参数进而进行网络的故障管理。上文讲到的此类细化的管控措施也会对网络通信的发展有很大的影响。除了上述以外,我们还要确保管理技术的发展。通过研究笔者在此重点讨论的是分布式网络管理,这是在传统集中式管理的革新之上逐步被人们所关注的。它体现的是当前网络的发展趋势,它的存在明显的提升了效率,而且缩减了响应用时。两种方式的互补要求在实践中将两者进行有效结合,区分监控和管理,增强网络节点的智能化。还应该在对光监控信道即OSC的利用中实现时间、流量等方面的网络要求。最后,通过将软智能应用到节点处的监控盘,使得节点之间摆脱管理者从而实现节点之间的相互联通。

4 结束语

当今社会被人们称作是网络化的社会,之所以会这样称谓,主要是因为此时我们的日常生活以及平时的工作内容都无法脱离网络技术而单独存在。当前时期,网络通信技术在不断的发展,其中全光网络就是一个非常显著的发展方向,笔者具体的分析了此网络的特点以及它的实现和控制方法等。

参考文献

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