光交换方式与光交换网络光交换方式由于光通信传输技术的传输速率达到了Tb/s的数量级,大大提高了通信传输的质量和可靠性,但是在第一代光网络中,节点具有的电子速率的极限使得不断增长的传输速率受到限制
此时,为了实现光信号的直接交换,摆脱光电转换所受的限制,光子技术被引入到节点的交换系统,以期实现全光网络
因此,光交换的实现成为第二代光网络的基础
光交换是指不经过任何光/电转换,将输入端光信号直接交换到任意的光输出端
光交换的实现可以简单归结为如何实现交换回路和控制部件的光子化,目前由于实用的光逻辑器件还相当缺乏,光交换系统的交换路径是全光的,控制部件则由电子电路完成,也称电控光交换
光交换方式、器件以及网络的组建是光交换的研究重点
和普通的电交换技术相似,光交换分为光路(通道)交换和光分组交换两种方式
光路交换是通过在主叫和被叫两个终端之间建立一个光连接通道
该通道可能是一根光纤,也可能是采用复用技术构建的存在于光复用线路中的一个信道
这条通道在一个呼叫的通信期间将一直保持到通信结束
光分组交换是一种信息包的交换
通过某种光调制方式将用户信息形成光信号序列,然后分割成一个个分组,并被附加上各自的光分组头(描述其源地址、目的地址和分组序号等)
它们独立经过光分组网的节点,节点解读分组头获得路由信息然后进行选路,然后将它们发送到目的地
以下是原理图:光路交换中一个通信业务独占一条通路或信道,而分组交换允许多个通信业务动态地、分时段共享某一通道,因此它对网络的利用比光路交换更充分和灵活通常实时性要求高、业务量平稳的通信会使用光路交换,突发性明显的通信使用分组交换
光交换按照光信号信道复用方式可划分为空分光交换、时分光交换、波/频AB8765432187654321754754631828282ABFigure光路交换Figure光分组交换分光交换和码分光交换等
光交换的特点:1、由于