DWDM и OTN са две технически системи, разработени през последните години чрез технология за предаване с разделяне на дължината на вълната: DWDM може да се разглежда като предишния PDH (предаване от точка до точка), а онлайн и офлайн услугите се изпълняват на ODF чрез хардуерни джъмпери; OTN е като SDH (различни видове мрежи), с функция за кръстосано свързване (независимо дали става въпрос за кръстосано свързване на електрическия или оптичния слой).
С непрекъснатото ускоряване на процеса на ALL IP, в момента, независимо дали става въпрос за национална опорна мрежа, провинциална опорна мрежа или локална WDM система, OTN е водещият фактор при избора на оборудване в началния етап на изграждане на мрежата. OTN оборудването постепенно заменя DWDM оборудването с неговите уникални предимства (подобно на SDH оборудването, което заменя PDH оборудването). Като нова технология и нова продуктова форма, OTN се превърна във фокус на съвременната индустрия. Тази статия ще анализира и сравни DWDM, OTN оборудването и технологиите.
1 Основни понятия на DWDM и OTN
С промяната в изискванията за услуги и гранулираността им е необходимо услугите с голяма гранулираност да се мултиплексират чрез оптични влакна (едно- или дву-влакнести) и след това да се разделят на различни дължини на вълната за предаване на дълги разстояния. Технологията за мултиплексиране с разделяне на дължината на вълната се появява с времето.
DWDM е мултиплексиране с разделяне на дължината на вълната (Wavelength Division Multiplexing), което мултиплексира оптични сигнали с различни дължини на вълната в едно и също влакно за предаване. WDM технологията е много зряла традиционна технология за разделяне на дължината на вълната, съществуваща повече от десет години. Тя може да бъде разделена на две спецификации: разредено мултиплексиране с разделяне на дължината на вълната (CWDM) с голям интервал на дължината на вълната (20 nm); плътно мултиплексиране с разделяне на дължината на вълната (DWDM) с малък интервал на дължината на вълната (по-малък или равен на 0,8 nm). Поради краткото разстояние на предаване на CWDM, голям брой DWDM устройства са разположени в съществуващите преносни мрежи на различни оператори.
Отворената DWDM система се състои от следните части: OTM завършва зареждането и разтоварването на услуги за крайната станция на оптичната линия, OA завършва обработката на чисто оптично релейно усилване на мултиплексирания сигнал за станцията за усилване на оптичната линия, а OTU завършва обработката на нестандартната дължина на вълната на светлинния сигнал, за да отговори на функцията за преобразуване на дължината на вълната G.694.1(2) на стандартната дължина на вълната на светлинния сигнал, OMU/ODU: завършва мултиплексирането/демултиплексирането на фиксирана дължина на вълната на светлинния сигнал G.694.1(2), OBA (усилвател на мощност) подобрява мощността на комбинирания оптичен сигнал чрез увеличаване, като по този начин увеличава изходната оптична мощност на всяка дължина на вълната, и OPA (предварително усилване) подобрява чувствителността на приемане на всяка дължина на вълната чрез увеличаване на оптичната мощност на входния мултиплексиран сигнал.
OTN е оптична транспортна мрежа (Optical Transport Network), известна още като OTH (Optical Transport Hierarchy) в ITU-T. Тя е разработена на базата на традиционното разделяне на дължините на вълната и комбинира предимствата на DWDM и SDH. Тя интегрира предимствата на обработката на оптичния и електрическия домейн, осигурява огромен преносен капацитет, напълно прозрачна връзка от край до край на дължина на вълната/подвълнова дължина и защита на ниво носеща честота и е отлична технология за предаване на широколентови услуги с големи частици. През последните пет години операторите са внедрили OTN оборудване в голям мащаб в различни преносни мрежи.
2 Сравнение на техническите характеристики на DWDM и OTN
Въпреки че DWDM системата значително подобрява ефективността на предаване на оптичните влакна и поддържа предаването на услуги с голяма гранулираност, поради ограничението на технологията за разделяне на дължината на вълната, дължините на вълните са конфигурирани от точка до точка и не могат да се регулират динамично. Коефициентът на използване на ресурсите не е висок и гъвкавостта на регулиране на услугата не е достатъчна. Потокът от бизнес процеси се е променил и е много сложно да се регулира. Планирането между DWDM услугите е основно физическо планиране на ODF. Управлението на мрежата следи само производителността на оптичния слой (байтовете за управление на мрежата са малко и информацията за управление на мрежата е проста), има малко методи за отстраняване на неизправности и е висока трудност за поддръжка.
OTN наследява функцията за предаване с голям капацитет на DWDM и има гъвкави оптоелектронни възможности за съвместно планиране и защита. Чрез въвеждането на ROADM технологията, OTH технологията, G.709 капсулиране и контролна равнина, той решава проблема с традиционните WDM мрежи без възможности за планиране на услуги с дължина на вълната/под-дължина на вълната. , Слаби мрежови възможности, слаби защитни възможности и други проблеми. Електрическият слой реализира планиране, базирано на под-дължини на вълната (като GE, 2.5G, 10G, 40G, 100G частици), а планирането на оптичния слой е базирано главно на дължини на вълната 10G, 40G или 100G, с високо използване на честотната лента; има изобилие от режийни байтове и неговата OAM /P функция е по-силна от WDM.
Освен това, OTN и DWDM могат да се използват съвместно на оптичния слой, като разликата е, че OTN има подфрейм на електрическия слой. Следователно, някои DWDM устройства в съществуващата мрежа се добавят с подфреймове за електронно кръстосване и се надграждат до OTN.
3 Сравнение на DWDM и OTN мрежи
Смесената мрежа от OTN и DWDM ще загуби предимствата на OTN (структурата на рамката е различна от традиционния WDM и връзката ще окаже влияние).
Тъй като оптичното крос-конектиране в OTN се реализира главно чрез ROADM модул (зареден с WSS комутатор), предвид високата цена на ROADM, OM/OD и OADM се използват за формиране на пръстеновидна мрежа и верижна мрежа в OTN мрежите.
За верижни мрежи (като например магистрални линии на дълги разстояния), предимствата на OTN не са непременно напълно проявени поради относително фиксираните междинни услуги и методи за защита, но все пак има предимства в някои аспекти (високата ефективност на канала води до по-ниски разходи от традиционния WDM). Настоящата магистрална мрежа използва предимно DWDM и OTN за наслагване на мрежи.
За локалната мрежа, тъй като услугите трябва да се свързват често, структурата на мрежата често се променя и планира, а методът на защита трябва да се променя гъвкаво, традиционният WDM не би трябвало да е в състояние да направи това. Предимствата на използването на OTN мрежи са очевидни.
OTN предоставя възможност за управление на всяка дължина на вълната на всяко влакно и OTN може по-добре да се адаптира към бъдещото развитие на мрежата.
4 Сравнение на DWDM и OTN Bearer Services
Търсенето на електрически кросоувър на OTN произтича от появата на едновълнова 10G скорост. Когато един канал достигне 10G, неговите OTU могат да пренасят 4*2.5G или 8 до 9 GE; DWDM използва метод „точка-точка“. Ако търсенето на услугата е малко, инвестицията в OTU изглежда разточителна. За тази цел е необходимо да се въведе функция за крос-конектиране, подобна на SDH, в DWDM, за да се развие функцията за електрически крос-конектиране на OTN.
OTN има възможност за електрическо кросоувърване, т.е. възможност за кросоувър с подскорост на канал (подобно на SDH). В същото време оптичното и електрическото кросоувърване са независими едно от друго. Ако има възможност за оптично кросоувърване, но няма електрическо кросоувърване, или електрическо кросоувърване без оптично кросоувърване, това може да се нарече OTN.
Поради разликите в моделите за изграждане на мрежата (цена, обслужващи частици и посока на потока), методът на електрическо кросоувър се използва най-вече в Китай, а методът на оптично кросоувър се използва най-вече в чужбина.
5 Заключение
Чрез горния анализ и сравнение може да се види, че OTN и DWDM се различават значително по отношение на технологията и приложението. От гледна точка на капацитета за кръстосано свързване, гранулираността на услугата и гъвкавостта на мрежата, OTN е много мощна и може по-добре да отговори на нуждите на бъдещото мрежово кръстосване.
Поради прозрачността на предаването на OTN системни услуги, силната възможност за коригиране на грешки, гъвкавото планиране на оптични/електрически слоеве, възможността за управление на поддръжката и мащабируемостта на капацитета на оборудването (оборудването 80*100G вече е комерсиализирано), въвеждането на OTN оборудване в различните преносни мрежи е станало неизбежно.
Време на публикуване: 25 октомври 2022 г.

