Профессиональные знания

Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны

2021-07-28
DWDM (уплотненное мультиплексирование с разделением по длине волны): это возможность объединять группу оптических длин волн с одним оптическим волокном для передачи. Это лазерная технология, используемая для увеличения пропускной способности существующих оптоволоконных магистральных сетей. Точнее говоря, технология заключается в мультиплексировании узкого спектрального интервала одного несущего волокна в указанном волокне для использования достижимых характеристик передачи (например, для достижения минимальной степени дисперсии или затухания). Таким образом, при заданной пропускной способности передачи информации общее количество необходимых оптических волокон может быть уменьшено.

DWDM может объединять и передавать разные длины волн одновременно по одному оптическому волокну. Чтобы быть эффективным, одно волокно преобразуется в несколько виртуальных волокон. Поэтому, если вы планируете мультиплексировать 8 волоконно-оптических несущих (ОС), то есть передавать 8 сигналов по одному оптическому волокну, пропускная способность увеличится с 2,5 Гбит/с до 20 Гбит/с. Данные были собраны в марте 2013 года. Благодаря использованию технологии DWDM одно оптическое волокно может одновременно передавать более 150 световых волн разной длины, а максимальная скорость каждой световой волны может достигать скорости передачи 10 Гбит/с. с. Поскольку производители добавляют больше каналов к каждому волокну, скорость передачи терабит в секунду уже не за горами.
Ключевым преимуществом DWDM является то, что его протокол и скорость передачи не имеют значения. Сеть на основе DWDM может использовать протоколы IP, ATM, SONET/SDH и Ethernet для передачи данных, а поток обрабатываемых данных составляет от 100 Мбит/с до 2,5 Гбит/с. Таким образом, сети на основе DWDM могут передавать различные типы трафика данных с разной скоростью по лазерному каналу. С точки зрения QoS (Quality of Service) сети на основе DWDM быстро реагируют на требования клиентов к полосе пропускания и изменения протоколов с минимальными затратами.

Интегрированная система DWDM имеет множество преимуществ:
1. Мультиплексор и демультиплексор интегрированной системы DWDM используются отдельно на передающем конце и на приемном конце, а именно: на передающем конце есть только мультиплексор, а на приемном конце только сплиттер, причем и на приемном, и на приемном конце передающий конец удален. Оборудование для преобразования OTU (эта часть дороже)? Таким образом, инвестиции в системное оборудование DWDM могут быть сэкономлены более чем на 60%.
2. Интегрированная система DWDM использует только пассивные компоненты (например, мультиплексоры или демультиплексоры) на приемной и передающей сторонах. Операторы связи могут размещать заказы непосредственно у производителей устройств, сокращая каналы снабжения и снижая затраты, тем самым экономя затраты на оборудование.
3. Открытая система управления сетью DWDM отвечает за: мониторинг OTM (в основном OTU), OADM, OXC, EDFA, а инвестиции в ее оборудование составляют около 20% от общих инвестиций в систему DWDM; а интегрированная система DWDM не требует оборудования OTM. Управление сетью отвечает только за мониторинг OADM, OXC и EDFA, и для конкуренции может быть представлено больше производителей, а стоимость управления сетью может быть снижена примерно вдвое по сравнению с открытым управлением сетью DWDM.
4. Поскольку оборудование мультиплексирования/демультиплексирования интегрированной системы DWDM является пассивным устройством, удобно предоставлять несколько услуг и многоскоростные интерфейсы, если длина волны оптического приемопередатчика конечного бизнес-оборудования соответствует стандарту G. 692. , который может получить доступ к любой услуге, такой как PDH, SDH, POS (IP), ATM и т. д., и поддерживает PDH, SDH с различными скоростями, такими как 8M, 10M, 34M, 100M, 155M, 622M, 1G, 2,5G, 10G и т.п., ATM и IP Ethernet? Избегайте открытой системы DWDM из-за OTU, но можете ли использовать приобретенную систему DWDM только с определенной оптической длиной волны (1310 нм, 1550 нм) и скоростью передачи оборудования SDH, ATM или IP Ethernet? Использование других интерфейсов вообще невозможно.
5. Если модули лазерных устройств оптического передающего оборудования, такого как SDH и IP-маршрутизаторы, имеют единую конструкцию со штырьками стандартного геометрического размера, стандартизированные интерфейсы, простоту обслуживания и установки, а также надежное соединение. Таким образом, обслуживающий персонал может свободно заменять лазерную головку с определенной длиной волны цвета в соответствии с потребностями длины волны интегрированной системы DWDM, что обеспечивает удобные условия для ремонта лазерной головки при отказе и устраняет недостаток необходимости замены вся плата производителем в прошлом. Высокие затраты на техническое обслуживание.
6. Источник света с цветовой длиной волны в настоящее время лишь немного дороже, чем обычный источник света с длиной волны 1310 нм, 1550 нм. Например, источник света с длиной волны цвета 2,5G в настоящее время более чем на 3000 юаней дороже, но когда он подключен к интегрированной системе DWDM, его можно использовать. Стоимость системы снижается почти в 10 раз, а с большое количество применений источников света с длиной волны цвета, его цена будет близка к цене обычных источников света.
7. Интегрированное оборудование DWDM имеет простую конструкцию и меньше по размеру, занимая лишь около одной пятой пространства открытого DWDM, что экономит ресурсы компьютерного зала.
Таким образом, интегрированная система DWDM должна широко использоваться в большом количестве систем передачи DWDM и постепенно заменять доминирующее положение открытой системы DWDM. Учитывая, что в настоящее время в сети используется большое количество оптического передающего оборудования с обычными источниками света, рекомендуется использовать интегрированный и открытый совместимый гибридный DWDM для защиты первоначальных инвестиций.
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