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可重配置光分插复用器(ROADM)的嵌入式控制
系统集成商所提供的ROADM产品随应用的不同而不同。从相对廉价的基本系统到高度灵活的可扩展平台,系统提供商需要选择不同的系统结构和不同的下层器件技术来满足市场提出的不同的成本和性能要求。
通常,系统集成商采用模块化结构,以提高ROADM系统的部署效率,他们希望以最低的价格提供所需要的功能,并提供进一步扩展的空间,以满足网络扩展带来的新的需求。
然而,随着配置复杂性的增加,ROADM的控制环境也因为互通的元素数量增加、器件技术种类的增加和系统功能的物理分布等因素而变得越来越复杂。 关键光模块ROADM设计者面临的主要挑战有:可选的技术种类太多,而且这些技术演进太快;另外,市场要求ROADM系统必须是支持多项应用的高性价比的模块化系统。
制造ROADM的两种主要器件技术分别是基于体块光学的波长选择开关(WSS)技术和基于平面光路(PLC)的集成复用器/解复用器/光开关/可变光衰减器(VOA)和探测器技术。 在基于WSS技术的设备中,光性能监测器通常是一个分立的设备,一般放在一块单独的封装电路中,前面放置一个N端口的光开关,以便几个待测点共享一个监测器。在这种设备中,只有节点内部能够相互通信,控制电路的功能才能实现。基于PLC的设备通常在每一个信道中集成了一个功率监测器,这样就不需要外部的功率监测设备了。不过,它只在一个点上提供单信道功率监测,这对控制结构有很大的限制。
由于这些技术正处于快速演进的过程中,而哪种技术具有绝对优势还无法预见,所以系统 集成商必须进行模块化设计,以便以后用新的器件作替换时,需要重新设计的工作量最小。最后,为了满足一些性能、容量要求较低,而成本要求较高的需求,控制体系必须在去掉某些器件后仍能正常运行。以上所述不仅对接口的一致性提出了一定程度的要求,而且要求尽可能对下层功能进行抽象,以便对其余节点提供统一的接口。
图2是ROADM节点处的各种嵌入式控制智能。这里的ROADM是基于WSS技术的。
图2 ROADM节点处的各种嵌入式控制智能
嵌入式控制包含几个不同的控制机制和层次。设计者可以自己集成这些功能,不过这样做复杂性和器件成本都很高。
所谓"嵌入式控制智能",顾名思义,它的控制电路对于电路组件和光器件来说是处于本地的。根据光模块提供智能的层次的不同,控制电路可以在电路组件的处理器上工作,也可以在光模块内部的处理器上工作。一共有三种本地控制电路。第一种控制电路,由于所需的所有激励信号都来源于器件,比如激光器的电流和衬底的温度,所以它处于本地。第二种情况是:控制所需的带宽很宽,排除了电路组件之间通信的可能,所以也只能在本地完成控制功能。第三种情况是:控制是在器件层发生的,但是需要高层的合作才能实现控制的功能。比如控制目标的设定,根据系统的状态(如VOA的设置和EDFA的增益)改变控制行为等。
上述的本地控制是在一个单独的光器件或者模块内部进行的,而协调控制层的任务则是把多个不同的模块和控制功能捆绑起来,使之成为一个可以工作的ROADM系统。这一层的具体功能包括:
●把远程反馈信息导入本地控制电路。
●监测本地控制电路的运行状态是否满足规定。
●在启动、关机和故障时协调各个本地电路之间的工作。
●根据节点的配置和状态为下层的子系统设定运行任务(如:上下路业务的协调和上路业务的功率控制)
●当应用多点控制电路时,协调本节点和其它节点的工作。
告警和事件处理层根据运行、管理、维护和业务配给(OAM&P)系统设置的触发点生成事件,聚合本地控制和协调控制功能产生的事件,并负责解除绑定、系统验证、事件屏蔽和优先级设置。
OAM&P层提供人机接口的所有必需功能。OAM&P层为本地脚本接口或者远程管理系统提供命令的翻译,它把命令解析成为ROADM节点内部的配置信息和查询操作。OAM&P层还负责由于系统配置改变而引起的通信事件和告警,它通过北向接口把消息发送到管理系统或者本地的脚本接口。另外,这一层还协助完成系统软硬件的在线升级。
图2描述的是传统的开发模型,系统集成商使用分立的或者低级的光器件集成一个ROADM系统。系统集成商负责各个层次控制智能的开发工作,包括本地控制、协调控制、告警处理、通信和OAM&P。集成商对于平台开发拥有完全的控制权,通过定制开发每一个光器件的控制程序和接口最有效地实现整个系统。
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