Réseau tout optique (AON)

Apr 18, 2019 Laisser un message

Réseau tout optique (AON)

 

Dans le réseau de communication existant basé sur la technologie de multiplexage optique, chaque nœud du réseau doit compléter la conversion optique/électrique/optique, tout en échangeant la vitesse de l’information de traitement du signal électrique, et les composants électroniques qui s’y trouvent sont adaptés à la grande vitesse. Dans la demande de grande capacité, il existe des lacunes telles que la limitation de la bande passante, le décalage d’horloge, la tige transversale sévère, la consommation élevée d’énergie, etc., ce qui entraîne un phénomène de « goulot d’étranglement électronique » dans le réseau de communication. Afin de résoudre ce problème, le concept de réseau tout optique (AON) a été proposé. Le réseau dit tout optique signifie que l’ensemble du processus de transmission et d’échange de données du nœud source au nœud utilisateur final est effectué dans le domaine optique, c’est-à-dire le chemin optique complet de bout en bout sans l’intervention de signaux électriques au milieu.


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Le réseau tout optique (AON All Optical Network) signifie que le signal n’est converti en électricité/lumière et lumière/électricité qu’à l’entrée et à la sortie du réseau, et qu’il existe toujours sous forme de lumière pendant la transmission et l’échange dans le réseau. Parce qu’il n’y a pas de traitement électrique pendant tout le processus de transmission, diverses méthodes de transmission telles que PDH, SDH et ATM peuvent être utilisées, ce qui améliore l’utilisation des ressources réseau.

 

Qu’est-ce que le réseau tout optique

Le réseau tout optique [1] désigne toutes les fonctions de communication réseau directe dans la couche optique, c’est-à-dire le stockage direct, la transmission et le traitement d’échange de signaux directement dans le domaine optique, etc., dans lesquelles les nœuds optiques remplacent les nœuds électriques du réseau existant par des nœuds optiques, un réseau direct de communication à fibre optique basé sur la fibre optique, c’est-à-dire un réseau à large bande qui utilise la technologie des ondes optiques pour compléter la transmission et l’échange d’informations.

La transmission, la commutation et l’amplification de l’information dans le réseau tout optique n’ont pas besoin de subir une conversion photoélectrique et électro-optique, de sorte qu’elle n’est pas affectée par la lenteur de la réponse des appareils électroniques dans le réseau d’origine, et résout efficacement l’influence du « goulot d’étranglement électronique ». En ce qui concerne la transparence du signal, le réseau entièrement optique est totalement transparent au signal optique, c’est-à-dire que, dans le processus de transmission optique du signal, tout nœud réseau ne traitera pas les informations du client et réalise une transmission transparente des informations du client. La transmission transparente de l’information peut faire pleinement usage du potentiel de la fibre optique, rendant la bande passante du réseau presque inépuisable. Si une fibre utilise wdm n-way, chacun avec un signal numérique de 10 Go/s, la capacité de transmission de fibre sera n *10Gb/s, et le réseau translucide actuel limite considérablement le potentiel de la fibre.

 

Les avantages des réseaux tout optiques

Le réseau tout optique a un débit plus élevé que le réseau de télécommunications traditionnel, et a les avantages que le réseau de communication précédent et le réseau actuel sont incomparables, qui peuvent être résumés comme suit:

(1) En termes de structure, le réseau entièrement optique a une structure simple, et le bout à bout utilise un lien de chemin optique transparent, qui n’a pas de conversion photoélectrique et de stockage le long du chemin, ayant ainsi une grande capacité de transmission et une bonne qualité de transmission.

(2) Le réseau tout optique se caractérise par l’ouverture. Dans le réseau optique, la méthode de routage est le routage sélectif par longueur d’onde, qui est compatible avec des taux, protocoles, fréquences de modulation et signaux standard différents, et est fourni sans limitation. Des affaires de bout en bout.

(3) Dans le réseau tout optique, de nombreux composants optiques pour le traitement du signal optique sont passifs, ce qui est bénéfique pour la maintenance du réseau et peut grandement améliorer la fiabilité du réseau.

(4) Pour l’extension du réseau tout optique, la technologie du canal de longueur d’onde virtuelle peut être utilisée pour étendre directement le réseau sans affecter le réseau et l’équipement d’origine lors de l’ajout de nouveaux nœuds, ce qui permet d’économiser considérablement les ressources réseau et de réduire les coûts du réseau.

(5) Le réseau tout optique est reconfigurable. Le réseau peut modifier la structure du réseau en fonction de différents services. Il peut établir un canal optique direct pour les nœuds avec un grand trafic, et peut réaliser l’utilisation flexible des longueurs d’onde et des longueurs d’onde à différents nœuds. Routage de la reconstruction dynamique, interconnexion réseau, auto-guérison.

 

Risques de sécurité du réseau optique

(1) Le système de gestion et de surveillance, les composants optiques et les câbles optiques du réseau tout optique peuvent également être endommagés ou défectueux, ce qui peut entraîner une paralysie du réseau et affecter la sécurité de la transmission.

(2) Comme les câbles coaxiaux, les fibres non protégées sont également utilisées par les attaquants, comme les signaux de rayonnement optique générés par les microbilles. Bien que leur puissance soit relativement faible, ils sont suffisants pour que les attaquants attaquent efficacement.

(3) Puisqu’il y a plusieurs longueurs d’onde dans le réseau tout optique pour la transmission, le croisement entre les canaux a un grand impact sur les questions de sécurité.

(4) En raison du taux de données élevé du réseau entièrement optique, même une attaque courte peut entraîner la destruction ou le décryptage d’une grande quantité de données.

(5) Le réseau entièrement optique n’a pas la capacité de reconstruire le flux de données, et le nœud transparent ne peut pas reconnaître le format de modulation et de codage du signal. La méthode de test de segmentation pratique pour les réseaux traditionnels est difficile à localiser les attaques et les défauts dans les réseaux optiques.

 

Mesures de sécurité du réseau optique

(21) Réseau tout optique [2] Mesures de sécurité pour la couche optique. Le premier est la protection. Le second est la détection d’attaque. La troisième est d’authentifier l’utilisateur.

(2) Mesures de sécurité pour les informations réseau optiques. La première est la technologie d’encapsulation numérique des réseaux optiques. Le second est le code quantique. Le troisième est la clé quantique.

 

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