导读:很多朋友不知道微波开关中MOEMS光开关阵列芯片的研究,如何选择微波开关。射频易商城RFeasy.cn为你解答微波开关中MOEMS光开关阵列芯片的研究。
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MOEMS光开关阵列芯片的研究②
1. 1全光通信中的光开关
由于全光通信技术可以解决目前电交换的瓶颈, 所以全光通信技术将会成为未来通信技术研究机构的主导研究方向。 要组建全光通信网络, 首先要在光通信网络中实现全光交换技术, 网络中每个节点的信息交换都要在光信号的层面进行。 光开关技术为实现光通信网络中的全光交换开辟了道路, 并将为组建全光通信网络提供必要的技术准备。1. 1. 1全光通信网络
随着以IP为代表的数据业务的爆炸性增长, 新的高速率大容量传输技术应运而生, 以满足网络不断增长的带宽需求。 DWDM(密集波分复用)技术使得光通信网络的数据传输速率达到了100Gb/s甚至更高, 极大地满足了数据传输量增长的需求。但是, 在以传统的光一电一光交换技术为支撑的骨干网络节点中, 尤其是枢纽节点中, 典型的情况是约有70. 80%的业务量是直通的, 为了少量的业务不得不全部进行光电变换处理, 将落地的光信号全部地转变为电信号, 进行交换与选路, 然后再将其变换为光信号, 送到适当的光路中。 这种电子的处理技术大大限制了DWDM技术优越性的发挥, 并且随着数据业务的不断增长, 需要的交换规模不断地增大, 使得这种以光一电一光交换为技术支撑的网络节点的数据交换压力越来越大, 严重限制了网络节点乃至整个网络的吞吐量, 形成光通信网络的”电子瓶颈” , 限制了光通信网络的进一步发展, 使得光通信网络的终端用户享受不到DWDM技术带来的带宽优越性17】 。随着用户需求的带宽和通信容量的急剧增大, 考虑到现行网络的这种运行局面, 为进一步克服目前光一电一光交换的” 电子瓶颈” 现象, 全光网络浮出了水面。组建全光通信网络成为光通信网络运营商未来几年的主要努力方向。
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