Professionaalsed teadmised

Tihe lainepikkusjaotusega multipleksimine

2021-07-28
DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing): on võime kombineerida optiliste lainepikkuste rühma ühe optilise kiuga edastamiseks. See on lasertehnoloogia, mida kasutatakse olemasolevate fiiberoptiliste magistraalvõrkude ribalaiuse suurendamiseks. Täpsemalt on see tehnoloogia ühe kiu kandja kitsa spektraalkauguse multipleksimine kindlaksmääratud kius, et kasutada saavutatavat ülekandejõudlust (näiteks saavutada minimaalne dispersiooni- või sumbumise aste). Sel viisil saab etteantud teabeedastusvõimsuse juures vähendada vajalike optiliste kiudude koguarvu.

DWDM saab kombineerida ja edastada erinevaid lainepikkusi samaaegselt samas optilises kius. Efektiivsuse tagamiseks teisendatakse üks kiud mitmeks virtuaalseks kiuks. Seega, kui plaanite multipleksida 8 optilise kiu kandjat (OC), st edastada 8 signaali ühes optilises kius, suureneb edastusvõimsus 2,5 Gb/s-lt 20 Gb/s-le. Andmed koguti märtsis 2013. Tänu DWDM-tehnoloogia kasutamisele suudab üks optiline kiud edastada korraga rohkem kui 150 erineva lainepikkusega valguslainet ning iga valguslaine maksimaalne kiirus võib ulatuda edastuskiiruseni 10Gb/ s. Kuna tootjad lisavad igale kiule rohkem kanaleid, on edastuskiirus terabitti sekundis kohe nurga taga.
DWDM-i peamine eelis on see, et selle protokoll ja edastuskiirus ei oma tähtsust. DWDM-põhine võrk saab andmete edastamiseks kasutada IP-, ATM-, SONET/SDH- ja Etherneti protokolle ning töödeldud andmevoog on vahemikus 100Mb/s kuni 2,5Gb/s. Nii saavad DWDM-põhised võrgud laserkanalil edastada erinevat tüüpi andmeliiklust erineva kiirusega. QoS-i (Quality of Service) seisukohast reageerivad DWDM-põhised võrgud kiiresti ja madala kuluga klientide ribalaiuse nõuetele ja protokollimuudatustele.

Integreeritud DWDM-süsteemil on palju eeliseid:
1. Integreeritud DWDM-süsteemi multiplekserit ja demultiplekserit kasutatakse saate- ja vastuvõtuotsas eraldi, nimelt: saateotsas on ainult multiplekser ja vastuvõtuotsas ainult splitter ning nii vastuvõtu- kui edastav ots eemaldatakse. OTU konversiooniseadmed (see osa on kallim)? Seetõttu saab DWDM-süsteemi seadmete investeeringuid säästa rohkem kui 60%.
2. Integreeritud DWDM-süsteem kasutab vastuvõtu- ja edastusotstes ainult passiivseid komponente (nagu multiplekserid või demultiplekserid). Telekommunikatsioonioperaatorid saavad esitada tellimusi otse seadmetootjatelt, vähendades tarneühendusi ja kulusid, säästes seeläbi seadmekulusid.
3. Avatud DWDM-võrgu haldussüsteem vastutab: OTM-i (peamiselt OTU), OADM-i, OXC-i, EDFA-seire eest ning selle seadmete investeering moodustab umbes 20% DWDM-süsteemi koguinvesteeringust; ja integreeritud DWDM-süsteem ei vaja OTM-seadmeid. Võrguhaldus vastutab ainult OADM-i, OXC-i ja EDFA jälgimise eest ning konkureerimiseks saab tuua rohkem tootjaid ning võrguhalduskulusid saab vähendada umbes poole võrra võrreldes avatud DWDM-võrguhaldusega.
4. Kuna integreeritud DWDM-süsteemi multipleksimis-/demultipleksimisseade on passiivne seade, on mugav pakkuda mitut teenust ja mitme kiirusega liideseid, kui äriotstarbelise seadme optilise transiiveri lainepikkus vastab G. 692 standardile. , mis pääseb juurde mis tahes teenusele, nagu PDH, SDH, POS (IP), ATM jne, ning toetab PDH-d, SDH-d erineva kiirusega, nagu 8M, 10M, 34M, 100M, 155M, 622M, 1G, 2.5G, 10G jne , ATM ja IP Ethernet? Vältida avatud DWDM süsteemi tõttu OTU, kuid saab kasutada ainult ostetud DWDM süsteem on kindlaks määratud optilise lainepikkuse (1310nm, 1550nm) ja edastuskiiruse SDH, ATM või IP Ethernet seadmed? Teisi liideseid pole üldse võimalik kasutada.
5. Kui optiliste edastusseadmete, näiteks SDH- ja IP-ruuterite laserseadmete moodulid on ühtlaselt kujundatud standardsete geomeetriliste tihvtide, standardliideste, lihtsa hoolduse ja sisestamise ning usaldusväärse ühendusega. Nii saavad hoolduspersonalid vabalt asendada laserpea kindla värvi lainepikkusega vastavalt integreeritud DWDM-süsteemi lainepikkuse vajadustele, mis loob mugavad tingimused laserpea rikkehoolduseks ja väldib puudust laserpea väljavahetamisest. kogu plaat tootja poolt varem. Kõrged hoolduskulud.
6. Värvilise lainepikkusega valgusallikas on hetkel vaid veidi kallim kui tavaline 1310nm, 1550nm lainepikkusega valgusallikas. Näiteks 2,5G kiirusega värvilainepikkusega valgusallikas on praegu rohkem kui 3000 jüaani kallim, kuid kui see on ühendatud integreeritud DWDM-süsteemiga, saab seda kasutada. Süsteemi maksumus väheneb ligi 10 korda ja värvi lainepikkusega valgusallikate suur hulk rakendusi, on selle hind lähedane tavaliste valgusallikate omale.
7. Integreeritud DWDM-seadmed on oma ülesehituselt lihtsad ja väiksema suurusega, vaid umbes viiendiku avatud DWDM-i ruumist, säästes arvutiruumi ressursse.
Kokkuvõttes tuleks integreeritud DWDM-süsteemi laialdaselt kasutada paljudes DWDM-edastussüsteemides ja see peaks järk-järgult asendama avatud DWDM-süsteemi domineeriva positsiooni. Arvestades, et praegu on võrgus kasutusel suur hulk tavaliste valgusallikatega optilisi ülekandeseadmeid, on alginvesteeringu kaitsmiseks soovitatav kasutusele võtta integreeritud ja avatud ühilduv hübriid-DWDM.
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept