Alloptisches Netzwerk (AON)

Apr 18, 2019 Eine Nachricht hinterlassen

Alloptisches Netzwerk (AON)

 

Im bestehenden Kommunikationsnetz, das auf der optischen Multiplexing-Technologie basiert, muss jeder Knoten des Netzwerks die optische/elektrische/optische Umwandlung abschließen und noch immer die Geschwindigkeit der elektrischen Signalverarbeitungsinformationen austauschen, und die darin vorhandenen elektronischen Komponenten werden an die hohe Geschwindigkeit angepasst. Bei der Großen Kapazitätsnachfrage gibt es Mängel wie Bandbreitenbegrenzung, Taktversatz, starkes Crosstalk, hoher Stromverbrauch usw., was zu einem Phänomen des "elektronischen Engpasses" im Kommunikationsnetz führt. Um dieses Problem zu lösen, wurde das Konzept des alloptischen Netzwerks (AON) vorgeschlagen. Das sogenannte rein optische Netzwerk bedeutet, dass der gesamte Prozess der Datenübertragung und des Austauschs vom Quellknoten zum Endbenutzerknoten im optischen Bereich durchgeführt wird, d.h. der durchgängige komplette optische Weg ohne den Eingriff elektrischer Signale in der Mitte.


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Das gesamtoptische Netz (AON All Optical Network) bedeutet, dass das Signal nur beim Ein- und Ausfahren in Strom/Licht/Elektrizität umgewandelt wird und bei der Übertragung und dem Austausch im Netz immer in Form von Licht existiert. Da während des gesamten Übertragungsprozesses keine elektrische Verarbeitung erfolgt, können verschiedene Übertragungsmethoden wie PDH, SDH und ATM eingesetzt werden, was die Nutzung von Netzwerkressourcen verbessert.

 

Was ist ein reines optisches Netzwerk?

Das gesamtoptische Netzwerk [1] bezieht sich auf alle Funktionen der direkten Vervollständigung der Netzwerkkommunikation in der optischen Schicht, d. h. direkter Speicherung, Übertragung und Austauschverarbeitung von Signalen direkt im optischen Bereich usw., bei denen die optischen Knoten die elektrischen Knoten des bestehenden Netzes durch optische Knoten ersetzen, ein direktes Glasfaser-Kommunikationsnetz auf Basis von Glasfaser, d. h. ein Breitbandnetz, das optische Wellentechnologie zur vollständigen Informationsübertragung und -austausch nutzt.

Die Informationsübertragung, -schaltung und -verstärkung im gesamtoptischen Netzwerk muss nicht photoelektrisch und elektrooptisch umgestellt werden, so dass sie nicht durch die langsame Reaktion der elektronischen Geräte im ursprünglichen Netzwerk beeinträchtigt wird und den Einfluss des "elektronischen Engpasses" effektiv löst. Was die Transparenz des Signals betrifft, so ist das gesamtoptische Netz für das optische Signal vollständig transparent, d.h. bei der optischen Signalübertragung verarbeitet jeder Netzwerkknoten die Kundeninformationen nicht und realisiert eine transparente Übertragung der Kundeninformationen. Die transparente Informationsübermittlung kann das Potenzial der Glasfaser voll ausschöpfen und die Bandbreite des Netzes nahezu unerschöpflich machen. Wenn eine Faser n-Wege-WDM verwendet, jeder mit einem 10Gb/s-Digitalsignal, beträgt die Übertragungskapazität der Glasfaser n*10Gb/s, und das aktuelle transluzente Netzwerk schränkt das Potenzial der Faser stark ein.

 

Die Vorteile von optisch erdenden Netzen

Das rein optische Netzwerk hat einen höheren Durchsatz als das herkömmliche Telekommunikationsnetz und hat die Vorteile, dass das vorherige Kommunikationsnetz und das aktuelle Netzwerk unvergleichlich sind, was wie folgt zusammengefasst werden kann:

(1) In Bezug auf die Struktur hat das rein optische Netz eine einfache Struktur, und das End-to-End verwendet eine transparente optische Pfadverbindung, die keine photoelektrische Umwandlung und Speicherung auf dem Weg hat und somit eine große Übertragungskapazität und eine gute Übertragungsqualität aufweist.

(2) Das rein optische Netzwerk zeichnet sich durch Offenheit aus. Im optischen Netzwerk ist die Routing-Methode wellenlängenselektives Routing, das mit unterschiedlichen Raten, Protokollen, Modulationsfrequenzen und Standardsignalen kompatibel ist und uneingeschränkt zur Verfügung gestellt wird. End-to-End-Geschäft.

(3) Im gesamtoptischen Netzwerk sind viele optische Komponenten für die optische Signalverarbeitung passiv, was für die Wartung des Netzes von Vorteil ist und die Zuverlässigkeit des Netzes erheblich verbessern kann.

(4) Für den Ausbau des rein optischen Netzwerks kann die virtuelle Wellenlängenkanaltechnologie verwendet werden, um das Netzwerk direkt zu erweitern, ohne das ursprüngliche Netzwerk und die Ausrüstung beim Hinzufügen neuer Knoten zu beeinträchtigen, was Netzwerkressourcen erheblich spart und die Netzwerkkosten senkt.

(5) Das rekonfigurierbare Netzwerk ist rekonfigurierbar. Das Netzwerk kann die Struktur des Netzwerks nach verschiedenen Diensten ändern. Es kann einen direkten optischen Kanal für Knoten mit großem Datenverkehr einrichten und eine flexible Verwendung von Wellenlängen und Wellenlängen an verschiedenen Knoten realisieren. Routing dynamische Rekonstruktion, Netzwerk-Verbindung, Selbstheilung.

 

Alloptische Netzwerksicherheitsrisiken

(1) Das Verwaltungs- und Überwachungssystem, die optischen Komponenten und die optischen Kabel des gesamtoptischen Netzes können ebenfalls beschädigt oder fehlerhaft sein, was zu einer Störung des Netzes führen und die Übertragungssicherheit beeinträchtigen kann.

(2) Wie Koaxialkabel werden auch ungeschützte Fasern von Angreifern verwendet, wie z. B. optische Strahlungssignale, die von Mikrobiegungen erzeugt werden. Obwohl ihre Macht relativ schwach ist, reichen sie aus, um Angreifer effektiv anzugreifen.

(3) Da es mehrere Wellenlängen im gesamtoptischen Übertragungsnetz gibt, hat crosstalk zwischen den Kanälen einen großen Einfluss auf Sicherheitsfragen.

(4) Aufgrund der hohen Datenrate des gesamten optischen Netzwerks kann selbst ein kurzer Angriff dazu führen, dass eine große Datenmenge zerstört oder entschlüsselt wird.

(5) Das reinoptische Netzwerk ist nicht in der Lage, den Datenstrom zu rekonstruieren, und der transparente Knoten kann das Modulations- und Codierungsformat des Signals nicht erkennen. Die segmentierungstestmethode, die für herkömmliche Netzwerke praktisch ist, ist schwierig, Angriffe und Fehler in rein optischen Netzwerken zu lokalisieren.

 

Alloptische Netzwerksicherheitsmaßnahmen

(21) Gesamtoptisches Netzwerk [2] Sicherheitsmaßnahmen für die optische Schicht. Der erste ist der Schutz. Die zweite ist die Angriffserkennung. Die dritte besteht darin, den Benutzer zu authentifizieren.

(2) Sicherheitsmaßnahmen für alle optischen Netzwerkinformationen. Die erste ist die digitale Verkapselungstechnologie von optisch erdenden Netzwerken. Der zweite ist der Quantencode. Der dritte ist der Quantenschlüssel.

 

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