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MOEMS光開關陣列芯片的研究②
1. 1全光通信中的光開關
由于全光通信技術可以解決目前電交換的瓶頸, 所以全光通信技術將會成為未來通信技術研究機構的主導研究方向。 要組建全光通信網(wǎng)絡, 首先要在光通信網(wǎng)絡中實現(xiàn)全光交換技術, 網(wǎng)絡中每個節(jié)點的信息交換都要在光信號的層面進行。 光開關技術為實現(xiàn)光通信網(wǎng)絡中的全光交換開辟了道路, 并將為組建全光通信網(wǎng)絡提供必要的技術準備。1. 1. 1全光通信網(wǎng)絡
隨著以IP為代表的數(shù)據(jù)業(yè)務的爆炸性增長, 新的高速率大容量傳輸技術應運而生, 以滿足網(wǎng)絡不斷增長的帶寬需求。 DWDM(密集波分復用)技術使得光通信網(wǎng)絡的數(shù)據(jù)傳輸速率達到了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為支撐的骨干網(wǎng)絡節(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)務量是直通的, 為了少量的業(yè)務不得不全部進行光電變換處理, 將落地的光信號全部地轉(zhuǎn)變?yōu)殡娦盘枺?進行交換與選路, 然后再將其變換為光信號, 送到適當?shù)墓饴分小?這種電子的處理技術大大限制了DWDM技術優(yōu)越性的發(fā)揮, 并且隨著數(shù)據(jù)業(yè)務的不斷增長, 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支撐的網(wǎng)絡節(jié)點的數(shù)據(jù)交換壓力越來越大, 嚴重限制了網(wǎng)絡節(jié)點乃至整個網(wǎng)絡的吞吐量, 形成光通信網(wǎng)絡的”電子瓶頸” , 限制了光通信網(wǎng)絡的進一步發(fā)展, 使得光通信網(wǎng)絡的終端用戶享受不到DWDM技術帶來的帶寬優(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)絡的這種運行局面, 為進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)絡浮出了水面。組建全光通信網(wǎng)絡成為光通信網(wǎng)絡運營商未來幾年的主要努力方向。
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