光学交叉连接(Optical Cross Connect, OXC),是指光纤网络中用于实现在光路上实现光信号收发和转换的站点。早期光纤网络中,每个站点都有自己的光收发设备,并需要依靠路由器来实现站点之间的信号转发,这样会导致信号损失、传输延迟和效率低。在此情况下,搭建光学交叉连接就显得极为必要。它利用了激光器、放大器、复用器、复用器等光学器件,能够实现站点间无损传输,高可靠性、高速度。

而ROADM(Reconfigurable Optical Add Drop Multiplexer)是可重构光增/减复用器,它具有灵活和可重构性,是一种先进的网络技术,可以实现不受位置约束的在线添加和删除光信号,根据当前使用状况,可以更加灵活地布局网络。
从硬件结构上来看,OXC与ROADM有明显的区别。路由器是由多路交换开关组成的,用于进行无熵的信息转发,而ROADM是利用外波切入复用技术,直接把光信号聚出或者拆散,来实现光信号的添加或删除。
由于OXC利用的是路由器的结构,其网络覆盖范围较小,其电路速度很慢,所以适用于局域网,而ROADM的灵活重构可以实现对不同频段的精密控制,用于大范围的城域网和广域网覆盖,其网络功能能够满足WSON(Wavelength Switched Optical Network)网络的要求。
从应用上来看,OXC主要用于网络引入层和分组交换,被广泛应用于电信网、专网、广播等;而ROADM的应用更为广泛,可以用于宽带接入波分系统、自适应星型网络(ASON)和密集多层星状(Dense Wavelength Division Multiplexing,DWDM)等系统。
总之,OXC和ROADM具有各自的优点和特点,在光纤网络中发挥不同的作用。如果单独使用,可能想达到的效果会受到限制,而结合使用可以发挥出更大的潜力。所以,它们一般都是结合使用,共同促进光纤网络的发展。
光学交叉连接(Optical Cross-Connect,简称OXC)是指基于光纤连接,通过多路分流器和光接口矩阵实现光纤层对对光纤层之间的路由连接建立、释放和转移(route, distribute and drop/ cross-connection)的一种复用技术。
光学交叉连接系统(OXC)是光动态复用的基础技术,是以静态的板卡实现的命名空间的路由技术,它把多路低特率信息流路由到出口复用后的高特率信息流中,从而实现了光多路复用。OXC具有无须空闲信号路径的优点,可满足实现在全光网络中的流量以及信号的动态分配和调度。它有效实现了以XTN骨干网络上的光纤链路路由关系动态变换,改变了以多路复用为基础的光网络技术传统的思维模式,使光信号能够有效、自动化地路由到目的节点,在保持相同的物理配置情况下可实现任意路径及快速响应,从而减少了中间链路路径择选所需要的时间,并提高了网络的可靠性。
尽管OXC有很多重要优点,但由于跨节点和跨传输频谱支撑的功能的发展,OXC的发展也遭到了一定的影响。现代的ROADM技术(Reconfigurable Optical Add/Drop Multiplexer)可用于灵活管理灯芯(lambda),而OVX几乎完全替代了OXC在通用骨干网络中不具备跨传输频谱支撑功能的缺点。
因此,OXC和ROADM有着本质的区别:
1.技术层次不同:OXC实现的主要是以多路复用(TDM)的方式进行光纤路由,而ROADM实现的是以波长非常多路(WDM)的方式进行光纤路由。
2.应用领域不同:OXC和ROADM的主要用途不同,OXC的主要应用是骨干网络中的光纤路由,而ROADM的主要用途是光纤传输频谱切换、正向和反向穿透传输或DTX等应用。
3.安装成本不同:OXC是一种很容易安装和维护的系统,OXC系统可以减少安装成本,ROADM需要一个很大的机架系统,而且需要设置很贵的控制系统,所以安装费用要比OXC系统高得多。
4.性能不同:OXC通过安装预定义的模块,直接实现交叉路由和支持多路复用,能够提高数据的传输率,而ROADM的传输速率较低,但可实现巨大的吞吐量。
5.复用率不同:OXC的复用率适中,而ROADM的复用率比较高。
从以上分析可以总结出:OXC主要应用于骨干网络的光纤路由,是以多路复用的方式实现,具有安装、维护成本低、性能高、复用率适中优点,而ROADM则主要应用于光纤传输频谱切换、正向和反向穿透传输或DTX,是以波长非常多路的方式实现,具有安装成本高、传输速率低、复用率高的优点。