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[导读]传送网(Transport Network)是为各类业务网提供业务信息传送手段的基础设施,如果我们将电话交换机、数据交换机、各类网络终端称为业务节点,那么传送网便负责将这些节点连接起来,并提供任意两点之间信息的透明传输,同时也完成带宽的调度管理、故障的自动切换保护等管理维护功能。通常传送网技术包含传输介质、复用体制、管理维护机制和网元设备等方面的内容。

传送网(Transport Network)是为各类业务网提供业务信息传送手段的基础设施,如果我们将电话交换机、数据交换机、各类网络终端称为业务节点,那么传送网便负责将这些节点连接起来,并提供任意两点之间信息的透明传输,同时也完成带宽的调度管理、故障的自动切换保护等管理维护功能。通常传送网技术包含传输介质、复用体制、管理维护机制和网元设备等方面的内容。

传输网发展及概述

光通信伊始,人们开发了PDH设备,该类设备在业务接口侧提供了2Mbit/s(或1.5Mbit/s)的基群接口。虽然有被称作是光的处理,但基本上是5B/6B码型和1B1H码型的电信号层处理。自20世纪90年代开始,SDH设备通过同步性能的改善,首次提供了灵活的业务颗粒(如虚容器VC-12和虚容器VC-4)调度能力,将传送网的组网和保护功能发挥的淋漓尽致。因而,SDH技术作为传送网主体技术以其特有的优势在传送网中占据了绝对主导地位,为电信运营商业务的发展发挥了巨大作用。WDM设备则首次拓展了光领域,充分利用光纤通信的波分特性,大大提高了传送网的容量。自20世纪90年代中期商用以来,WDM系统发展极为迅速,已成为实现大容量长途传输的主流手段。不过,现阶段大多数WDM系统主要用在点对点的长途传输上,联网依然在SDH电层上完成。在条件许可和业务需要的情况下,在WDM系统中有业务上下的中间节点可采用OADM设备,从而避免使用昂贵的OTU进行OEO变换,节省网络建设成本,增强网络灵活性。具有固定波长上下的OADM已经广泛商用,而能够通过软件配置灵活上下波长的动态可重构OADM(ROADM)也开始步入市场。同时随着160×10Gbit/sDWDM系统的成熟,在业务量大的地区新建WDM系统已越来越多地引入80/160×10Gbit/s的系统。

通信网的主要功能就是通信,包括实现通信连接的建立和连接过程的管理。也就是说,通信网不仅包括完成任意两点信息转移的传送功能,即将任意一点的信息传递到另一点的传输和交换,还具有实现各种辅助服务和操作维护的控制功能的两大功能群。从信息传递的逻辑功能角度看,电信网提供的完成信息传送功能的手段,就是在不同地点间传递用户信息的功能网络资源,即所谓的传送网(Transport Network)。

传输介质所谓传输介质,是指传输信号的物理通信线路。任何数据在实际传输时都会被转换成电信号或光信号的形式在传输介质中传输,数据能否成功传输则依赖于两个因素:被传输信号本身的质量和传输介质的特性。传输介质分为有线介质和无线介质两大类,无论何种情况,信号都是以电磁波的形式传输的。在有线介质中,电磁波信号会沿着有形的固体介质传输,有线介质常用的有双绞线、同轴电缆和光纤;在无线介质中,电磁波信号通过地球外部的大气或外层空间进行传输,大气或外层空间并不对信号本身进行制导,因此可认为是在自由空间传输。无线传输常用的电磁波段主要有无线电、微波、红外线等。

多路复用大多数情况下,传输介质的带宽都远大于传输单路信号所需的带宽。为有效利用传输介质的带宽容量,在传输系统中往往采用复用技术,即在一条物理介质上同时传送多路信号,以提高传输介质的使用效率,降低线路成本。按信号在传输介质上的复用方式的不同,传输系统可分为四类:基带传输系统、频分复用(FDM:Frequency-Division Multiplexing)传输系统、时分复用(TDM:Time-DivisionMultiplexing)传输系统和波分复用(WDM:Wavelength-Division Multiplexing)传输系统。因此传输系统应由分插复用设备、传输介质,以及相应的维护管理系统构成。

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