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MOEMS光開關(guān)陣列芯片的研究②
1. 1全光通信中的光開關(guān)
由于全光通信技術(shù)可以解決目前電交換的瓶頸, 所以全光通信技術(shù)將會成為未來通信技術(shù)研究機(jī)構(gòu)的主導(dǎo)研究方向。 要組建全光通信網(wǎng)絡(luò), 首先要在光通信網(wǎng)絡(luò)中實現(xiàn)全光交換技術(shù), 網(wǎng)絡(luò)中每個節(jié)點的信息交換都要在光信號的層面進(jìn)行。 光開關(guān)技術(shù)為實現(xiàn)光通信網(wǎng)絡(luò)中的全光交換開辟了道路, 并將為組建全光通信網(wǎng)絡(luò)提供必要的技術(shù)準(zhǔn)備。1. 1. 1全光通信網(wǎng)絡(luò)
隨著以IP為代表的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的爆炸性增長, 新的高速率大容量傳輸技術(shù)應(yīng)運而生, 以滿足網(wǎng)絡(luò)不斷增長的帶寬需求。 DWDM(密集波分復(fù)用)技術(shù)使得光通信網(wǎng)絡(luò)的數(shù)據(jù)傳輸速率達(dá)到了100Gb/s甚至更高, 極大地滿足了數(shù)據(jù)傳輸量增長的需求。但是, 在以傳統(tǒng)的光一電一光交換技術(shù)為支撐的骨干網(wǎng)絡(luò)節(jié)點中, 尤其是樞紐節(jié)點中, 典型的情況是約有70. 80%的業(yè)務(wù)量是直通的, 為了少量的業(yè)務(wù)不得不全部進(jìn)行光電變換處理, 將落地的光信號全部地轉(zhuǎn)變?yōu)殡娦盘枺?進(jìn)行交換與選路, 然后再將其變換為光信號, 送到適當(dāng)?shù)墓饴分小?這種電子的處理技術(shù)大大限制了DWDM技術(shù)優(yōu)越性的發(fā)揮, 并且隨著數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的不斷增長, 需要的交換規(guī)模不斷地增大, 使得這種以光一電一光交換為技術(shù)支撐的網(wǎng)絡(luò)節(jié)點的數(shù)據(jù)交換壓力越來越大, 嚴(yán)重限制了網(wǎng)絡(luò)節(jié)點乃至整個網(wǎng)絡(luò)的吞吐量, 形成光通信網(wǎng)絡(luò)的”電子瓶頸” , 限制了光通信網(wǎng)絡(luò)的進(jìn)一步發(fā)展, 使得光通信網(wǎng)絡(luò)的終端用戶享受不到DWDM技術(shù)帶來的帶寬優(yōu)越性17】 。隨著用戶需求的帶寬和通信容量的急劇增大, 考慮到現(xiàn)行網(wǎng)絡(luò)的這種運行局面, 為進(jìn)一步克服目前光一電一光交換的” 電子瓶頸” 現(xiàn)象, 全光網(wǎng)絡(luò)浮出了水面。組建全光通信網(wǎng)絡(luò)成為光通信網(wǎng)絡(luò)運營商未來幾年的主要努力方向。
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