一、背景
光通信一直在发展,大家都想降cost per transported bit(CpB)的成本,需要新型架构,这篇文章整理了数字子载波多路复用技术(digital subcarrier multiplexing, DSCM)来支持点对多点相干光通信架构的发展。
新型网络架构的特点:
1.单个大容量收发机的吞吐量可以由多个低容量的收发机共享
2.中间节点的数字切换转换为光切换
3.可以实现远程重新配置,减少手动操作
4.智能光学收发机独立于hosting
二、技术背景
A.流量演进
最早的电话网络,由于大部分都是本地通话,因此点对点的网格型网络足以满足要求,长途电话则可以通过中心局路由。
互联网协议(IP)数据流量完全不同,用户通过少量数据中心(DC)连接到承载其服务的互联网内容提供商(ICP)。随着用户数据流量的爆炸式增长,无论最终用户是通过手机、电缆调制解调器、光纤入户(FTTH)还是非对称数字用户线(ADSL)设备连接到互联网,网络模式都发生了变化,现在由H&S(hub and spoke,中心辐射型)流量主导。
B.交换技术演进
传输网络几十年来依赖于时分复用(TDM)作为交换技术。
PDH,Plesiochronous Digital Hierarchy → complex/expensive multiplexing of lower rate clients and lack of vendor interoperability → SONET synchronous optical networking /SDH synchronous digital hierarchy → can't exploit DWDM → optical transport network OTN
由于网络有突发的性质,网络流量最好的支持是数据包交换技术,例如IP,IP和IP/MPLS成为全球电信网络的主导协议,以太网作为低成本

本文探讨了数字子载波多路复用(DSCM)在光通信中的应用,如何通过共享容量和光切换提升网络效率,减少手动操作,并重点介绍了P2MP网络设计,包括DSCM收发机原理、数字处理挑战和网络管理问题。文章还提及了P2MP在应用场景如无源光网络和城域网的潜力以及实验验证。
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