Dá se říci, že způsob využití světla k přenosu informací má dlouhou historii.
Moderní „majáková věž“ umožnila lidem zažít pohodlí přenosu informací prostřednictvím světla. Tato primitivní metoda optické komunikace je však relativně zaostala, omezena přenosovou vzdáleností viditelnou pouhým okem a spolehlivost není vysoká. S rozvojem potřeb přenosu sociálních informací byl zrod moderní optické komunikace dále podpořen.
Začněte s moderní optickou komunikační technologií
V roce 1800 vynalezl Alexander Graham Bell „optický telefon“.
V roce 1966 britsko-čínský Gao Kun navrhl teorii přenosu optickými vlákny, ale v té době byly ztráty v optických vláknech až 1000 dB/km.
V roce 1970 výzkum a vývoj technologie křemenných vláken a polovodičových laserů snížil ztráty ve vláknech na 20 dB/km a intenzita laseru je vysoká a spolehlivá.
V roce 1976 pokračující vývoj technologie optických vláken snížil ztráty o 0,47 dB/km, což znamenalo, že ztráty přenosového média byly vyřešeny, což podpořilo dynamický rozvoj technologie optického přenosu.
Projděte si historii vývoje přenosové sítě
Přenosová síť má za sebou více než čtyřicet let. Stručně řečeno, zažila PDH, SDH/MSTP,
Technologický rozvoj a generační inovace WDM/OTN a PeOTN.
První generace kabelových sítí pro poskytování hlasových služeb využívala technologii PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy).
Druhá generace poskytuje služby webového přístupu a vyhrazené linky TDM s využitím technologie SD (Synchronous Digital Hierarchy)/MSTP (Multi-Service Transport Platform).
Třetí generace začala podporovat propojení video služeb a datových center pomocí technologie WDM (Wavelength Division Multiplexing, vlnový multiplexing)/OTN (Optical Transmission Network, optická přenosová síť).
Čtvrtá generace zaručuje 4K video s vysokým rozlišením a kvalitní zážitek z privátní linky s využitím technologie PeOTN (Packet enhancedOTN, packet enhanced OTN).
V rané fázi vývoje prvních dvou generací, pro hlasové služby, webový přístup k internetu a služby privátních linek TDM, reprezentované synchronní digitální systémovou technologií SDH/MSTP, podporuje více rozhraní, jako je Ethernet, ATM/IMA atd., a umožňuje propojení různých CBR/VBR. Zapouzdřuje služby do rámců SDH, fyzicky izoluje pevné linky a zaměřuje se na nízkorychlostní a maločásticové služby.
Po vstupu do fáze vývoje třetí generace se s rychlým růstem kapacity komunikačních služeb, zejména služeb propojení videa a datových center, zrychlila šířka pásma sítě. Technologie optické vrstvy, kterou představuje technologie WDM, umožňuje, aby jedno vlákno přenášelo více služeb. Zejména technologie DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) se široce používá ve velkých domácích provozovaných přenosových sítích a zcela řeší problém přenosu. Otázka vzdálenosti a kapacity šířky pásma. Z hlediska rozsahu výstavby sítě se 80x100G stala hlavním proudem na dálkových dálkových linkách a rychle se rozvíjely lokální sítě 80x200G a metropolitní sítě.
Pro přenos integrovaných služeb, jako je video a dedikované linky, vyžaduje základní transportní síť větší flexibilitu a inteligenci. Proto se postupně objevuje technologie OTN. OTN je zcela nový systém optické přenosové technologie definovaný protokoly ITU-T G.872, G.798, G.709 a dalšími. Zahrnuje kompletní systémovou strukturu optické a elektrické vrstvy a pro každou vrstvu má odpovídající sítě. Mechanismus monitorování správy a mechanismus přežití sítě. Soudě dle současných trendů ve výstavbě domácích sítí se OTN stala standardem pro přenosové sítě, zejména při výstavbě lokálních sítí operátorů a sítí metropolitních oblastí. V zásadě se používá technologie OTN založená na křížení elektrických vrstev a architektura oddělení odbočných linek. Pro dosažení oddělení síťové a linkové strany se výrazně zlepšuje flexibilita sítě a schopnost rychle otevírat a nasazovat služby.
Transformace sítě nosičů zaměřená na podnikání
Další zrychlení digitální transformace ve všech oblastech sociální ekonomiky vedlo k paralelnímu rozvoji celého odvětví informačních a komunikačních technologií (ICT) a digitální ekonomiky a podpořilo a spustilo hluboké změny v tomto odvětví. S přílivem velkého počtu inovativních podniků ve vertikálních odvětvích se neustále rekonstruují tradiční odvětví a provozní modely a obchodní modely, včetně: financí, vládních záležitostí, zdravotnictví, vzdělávání, průmyslu a dalších oblastí. Vzhledem k rostoucí poptávce po vysoce kvalitních a diferencovaných obchodních spojeních se technologie PeOTN postupně začala široce používat.
· Vrstvy L0 a L1 poskytují pevné „tvrdé“ kanály reprezentované vlnovou délkou λ a subkanálem ODUk. Jejich hlavními výhodami jsou velká šířka pásma a nízké zpoždění.
· Vrstva L2 může poskytnout flexibilní „měkké“ potrubí. Šířka pásma potrubí je plně přizpůsobena službě a mění se se změnou provozu služby. Jeho hlavními výhodami jsou flexibilita a funkčnost na vyžádání.
Integrace výhod SDH/MSTP/MPLS-TP pro přenos služeb s malými částicemi, vytvoření řešení transportní sítě L0+L1+L2, budování multiservisní transportní platformy PeOTN, vytvoření komplexní přenosové kapacity s více funkcemi v jedné síti. V roce 2009 ITU-T rozšířila přenosové schopnosti OTN o podporu diverzifikovaných služeb a oficiálně zahrnula PeOTN do standardu.
V posledních letech se globální operátoři intenzivně zapojili do trhu soukromých linek mezi vládou a podniky. Tři hlavní domácí operátoři aktivně rozvíjejí výstavbu soukromých sítí OTN mezi vládou a podniky. Provinční společnosti také značně investovaly. Doposud více než 30 provinčních firemních operátorů otevřelo vysoce kvalitní soukromou síť OTN a vydalo vysoce hodnotné produkty soukromých linek založené na PeOTN, aby povýšily optickou transportní síť z pozice „sítě se základními zdroji“ na „síť pro podnikové nosiče“.
Čas zveřejnění: 4. listopadu 2021
