——高性能的路由器与先进的光网络的集成大大提高了网络的可扩展性、保护恢复能力和比特透明性 。通过调制结构的改变,可获得网络的可扩展性和灵活的带宽 。从结构设计的角度来说,直接的IP over photonics并不要求无阻塞的交叉连接矩阵,这样将完全克服了扩展端口数的限制 。从带宽的角度来看,运营商必须提供非常高的比特率以适应快速扩展的数据业务 。2.5Gb/s的DWDM信道系统将不再具有生命力,下一代的光网络将运行在10Gb/s上,而40Gb/s系统也开始浮出水面 。
——路由器加光子网络在提供丰富的带宽容量的同时还提供强大的保护恢复能力 。当带宽有限和昂贵时,优化和有效地使用带宽是一个对成本敏感的长途网络的主要目标,因此,不得不采用复杂的保护恢复方案来获得对恢复通路带宽的最大共享 。而新的双层网络提供了充分的价格低廉的带宽 。因而可采用快速的保护恢复方法,这样,整个的故障检测和恢复时间将减至毫秒量级 。
——最后,双层网络机制还提供了比特率透明性,一个全光网络系统经由波长级的路由器可直接接入任何比特率的数据,无论是OC-12c、OC-48c、OC-192c或更高 。——双层网络结构、高性能的路由器加上先进的光传输层为光互联网带来了巨大的好处 。传输网络将不再需要中间的SONET层,长距离的传输网络将发展为更有效、更强大的网络——全光骨干网 。
结束语
——纯粹的光子网络是不存在的,但是多吉比特和太比特路由器的出现使得在光层联网成为可能,这些路由器处于骨干网的核心位置,充分利用了光层联网的优势 。光层联网所具有的优势使得网络迫切地向着简化的双层网络体系结构发展,即高性能的路由器加先进的光子传输技术 。而SONET在骨干网的接入部分仍然处于核心位置,未来的传输网将不再需要SONET层,长途骨干网将最终进化为一种更有效的网络结构——种纯粹利用光子联网技术实现的光互联网 。在欧洲,全球第一个容量为IP级(1000Tb/s)的网络(i-2 1)已经公布于众 。
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