Професионални познания

Мултиплексиране с разделяне на плътна дължина на вълната

2021-07-28
DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing): е възможността за комбиниране на група оптични дължини на вълните с едно оптично влакно за предаване. Това е лазерна технология, използвана за увеличаване на честотната лента на съществуващи оптични опорни мрежи. По-точно, технологията е да мултиплексира тясното спектрално разстояние на единичен носител на влакно в определено влакно, за да се използва постижимата производителност на предаване (например, за да се постигне минималната степен на дисперсия или затихване). По този начин, при даден капацитет за предаване на информация, общият брой на необходимите оптични влакна може да бъде намален.

DWDM може да комбинира и предава различни дължини на вълните едновременно в едно и също оптично влакно. За да бъде ефективно, едно влакно се преобразува в множество виртуални влакна. Следователно, ако планирате да мултиплексирате 8 носителя на оптични влакна (OC), т.е. да предавате 8 сигнала в едно оптично влакно, капацитетът на предаване ще се увеличи от 2,5 Gb/s на 20 Gb/s. Данните са събрани през март 2013 г. Благодарение на използването на технологията DWDM, едно оптично влакно може да предава повече от 150 светлинни вълни с различни дължини на вълната едновременно, а максималната скорост на всяка светлинна вълна може да достигне скорост на предаване от 10Gb/ с. Тъй като производителите добавят повече канали към всяко влакно, скоростта на предаване от терабита в секунда е точно зад ъгъла.
Ключово предимство на DWDM е, че неговият протокол и скорост на предаване са без значение. Базираната на DWDM мрежа може да използва IP, ATM, SONET/SDH и Ethernet протоколи за предаване на данни, а обработеният поток от данни е между 100Mb/s и 2,5Gb/s. По този начин мрежите, базирани на DWDM, могат да предават различни видове трафик на данни с различни скорости по лазерен канал. От гледна точка на QoS (Quality of Service), базираните на DWDM мрежи бързо реагират на изискванията на клиента за честотна лента и промени в протокола по евтин начин.

Интегрираната DWDM система има много предимства:
1. Мултиплексорът и демултиплексорът на интегрираната DWDM система се използват отделно в предавателния край и в приемащия край, а именно: има само мултиплексор в предавателния край и само сплитер в приемащия край, както и приемащият край, така и предавателният край се отстранява. Оборудване за преобразуване на OTU (тази част е по-скъпа)? Следователно инвестицията в оборудване на DWDM система може да бъде спестена с повече от 60%.
2. Интегрираната DWDM система използва само пасивни компоненти (като мултиплексори или демултиплексори) в приемащия и предавателния край. Телекомуникационните оператори могат да правят поръчки директно от производителите на устройства, намалявайки връзките за доставки и по-ниски разходи, като по този начин спестяват разходи за оборудване.
3. Отворената DWDM система за управление на мрежата е отговорна за: OTM (главно OTU), OADM, OXC, EDFA мониторинг и нейните инвестиции в оборудване възлизат на около 20% от общата инвестиция на DWDM системата; и интегрираната DWDM система не изисква OTM оборудване. Управлението на мрежата е отговорно само за наблюдението на OADM, OXC и EDFA и повече производители могат да бъдат въведени да се конкурират, а разходите за управление на мрежата могат да бъдат намалени с около половината в сравнение с отвореното управление на мрежата DWDM.
4. Тъй като оборудването за мултиплексиране/демултиплексиране на интегрираната DWDM система е пасивно устройство, е удобно да се предоставят множество услуги и многоскоростни интерфейси, стига дължината на вълната на оптичния приемо-предавател на крайното бизнес оборудване да отговаря на стандарта G. 692 , който има достъп до всяка услуга като PDH, SDH, POS (IP), ATM и др., и поддържа PDH, SDH с различни скорости като 8M, 10M, 34M, 100M, 155M, 622M, 1G, 2.5G, 10G и т.н., ATM и IP Ethernet? Избягвайте отворената DWDM система поради OTU, но можете да използвате само закупената DWDM система е определила оптичната дължина на вълната (1310nm, 1550nm) и скоростта на предаване SDH, ATM или IP Ethernet оборудване? Изобщо е невъзможно да се използват други интерфейси.
5. Ако модулите на лазерните устройства на оборудване за оптично предаване като SDH и IP рутери са еднакво проектирани със стандартни геометрични размери на щифтове, стандартизирани интерфейси, лесна поддръжка и вмъкване и надеждна връзка. По този начин персоналът по поддръжката може свободно да замени лазерната глава със специфична цветна дължина на вълната според нуждите от дължина на вълната на интегрираната DWDM система, което осигурява удобни условия за поддръжка при повреда на лазерната глава и избягва недостатъка от необходимостта от подмяна на цялата платка от производителя в миналото. Високи разходи за поддръжка.
6. Източникът на светлина с цветна дължина на вълната в момента е само малко по-скъп от обикновения източник на светлина с дължина на вълната 1310nm, 1550nm. Например източникът на светлина с цветна дължина на вълната със скорост 2,5G в момента е с повече от 3000 юана по-скъп, но когато е свързан към интегрираната DWDM система, може да се използва Цената на системата е намалена почти 10 пъти, а с голям брой приложения на цветни източници на светлина с дължина на вълната, цената му ще бъде близка до тази на обикновените източници на светлина.
7. Интегрираното DWDM оборудване е просто по структура и по-малко по размер, само около една пета от пространството, заето от отворения DWDM, спестявайки ресурси на компютърната зала.
В обобщение, интегрираната DWDM система трябва да се използва широко в голям брой DWDM предавателни системи и постепенно да замени доминиращата позиция на отворената DWDM система. Като се има предвид, че голям брой оптично предавателно оборудване с общи източници на светлина се използват в момента в мрежата, се препоръчва да се приеме интегриран и отворен съвместим хибриден DWDM за защита на първоначалната инвестиция.
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