DWDM kaj OTN estas du teknikaj sistemoj evoluigitaj per ondolongodivida transmisia teknologio en la lastaj jaroj: DWDM povas esti rigardata kiel la antaŭa PDH (punkt-al-punkta transmisio), kaj la retaj kaj senretaj servoj estas kompletigitaj sur ODF per fiksaj konektiloj; OTN estas kiel SDH (diversaj specoj de retigado), kun la funkcio de kruc-konekto (ĉu temas pri kruc-konekto de la elektra tavolo aŭ la optika tavolo).
Kun la kontinua akcelo de la procezo de ALL IP, nuntempe, sendepende de la nacia, provinca aŭ loka reto WDM-sistemo, OTN estas la ĉefa fokuso kiam oni elektas ekipaĵon en la komenca stadio de retkonstruado. OTN-ekipaĵo iom post iom anstataŭigis DWDM-ekipaĵon kun siaj unikaj avantaĝoj (simile al SDH-ekipaĵo anstataŭiganta PDH-ekipaĵon). Kiel nova teknologio kaj nova produkta formo, OTN fariĝis la fokuso de la nuna industrio. Ĉi tiu artikolo analizos kaj komparos DWDM, OTN-ekipaĵon kaj teknologion.
1 Bazaj konceptoj de DWDM kaj OTN
Kun la ŝanĝiĝo de servaj postuloj kaj granulareco, necesas multipleksi grand-granularecajn servojn per optikaj fibroj (unu-fibraj aŭ du-fibraj) kaj poste dividi ilin en malsamajn ondolongojn por longdistanca dissendo. La ondolongodivida multipleksa teknologio aperas laŭ la postuloj de la tempo.
DWDM estas ondolongdivida multipleksado (Wavelength Division Multiplexing), kiu multipleksas optikajn signalojn de malsamaj ondolongoj en la saman fibron por dissendo. WDM-teknologio estas tre matura tradicia ondolongdivida teknologio dum pli ol dek jaroj. Ĝi povas esti dividita en du specifojn: maldensa ondolongdivida multipleksado (CWDM), kun granda ondolongintervalo (20nm); densa ondolongdivida multipleksado (DWDM), kun malgranda ondolongintervalo (malpli ol aŭ egala al 0.8nm). Pro la mallonga dissendodistanco de CWDM, granda nombro da DWDM-aparatoj estas deplojitaj en la ekzistantaj dissendoretoj de diversaj funkciigistoj.
La malferma DWDM-sistemo konsistas el la jenaj partoj: OTM kompletigas la servan ŝarĝadon kaj malŝarĝadon por la optika linia terminala stacio, OA kompletigas la puran optikan relajso-amplifikan prilaboradon de la multipleksita signalo por la optika linia amplifika stacio, kaj OTU kompletigas la nenorman ondolonga signallumon por plenumi la G.694.1(2) ondolonga konverta funkcio de norma ondolonga signallumo, OMU/ODU: kompletigas la multipleksadon/demultipleksadon de G.694.1(2) fiksa ondolonga signallumo, OBA (potenca amplifilo) plibonigas la potencon de la kombinita optika signalo pliigante , tiel pliigante la eligan optikan potencon de ĉiu ondolongo, kaj OPA (antaŭamplifilo) plibonigas la ricevan sentemon de ĉiu ondolongo pliigante la optikan potencon de la eniga multipleksita signalo.
OTN estas Optika Transporta Reto (Optika Transporta Reto), ankaŭ konata kiel OTH (Optika Transporta Hierarkio) en ITU-T. Ĝi estis evoluigita surbaze de tradicia ondolongodivido kaj kombinis la avantaĝojn de DWDM kaj SDH. Ĝi integras la avantaĝojn de optika domajna kaj elektra domajna prilaborado, provizas grandegan dissendokapaciton, tute travideblan fin-al-finan ondolongo-/sub-ondolongo-konekton kaj protekton je portanta nivelo, kaj estas bonega teknologio por dissendi larĝbendajn grandpartiklajn servojn. En la pasintaj kvin jaroj, funkciigistoj deplojis OTN-ekipaĵon grandskale en diversaj dissendoretoj.
2 Komparo de teknikaj karakterizaĵoj de DWDM kaj OTN
Kvankam la DWDM-sistemo multe plibonigas la transmisian efikecon de optikaj fibroj kaj subtenas la transmision de grand-granulaj servoj, pro la limigoj de la ondolongodivida teknologio, ondolongoj estas agorditaj en punkto-al-punkta formo kaj ne povas esti dinamike agorditaj. La rimeda utiligofteco ne estas alta, kaj la fleksebleco de servagordo ne sufiĉas. La fluo de komerco ŝanĝiĝis, kaj estas tre komplika adapti. La planado inter DWDM-servoj estas ĉefe fizika planado sur la ODF. La retadministrado nur monitoras la rendimenton de la optika tavolo (la retadministradaj bajtoj estas malmultaj kaj la retadministradaj informoj estas simplaj), kaj estas malmultaj problemsolvaj metodoj kaj alta malfacileco de bontenado.
OTN heredas la grandkapacitan transmisian funkcion de DWDM kaj havas flekseblajn optoelektronikajn artikajn planadajn kaj protektajn kapablojn. Per la enkonduko de ROADM-teknologio, OTH-teknologio, G.709-enkapsuligo kaj kontrola ebeno, ĝi solvas la problemon de tradiciaj WDM-retoj sen ondolongo/subondolonga serva planadaj kapabloj, inkluzive de malforta retkapablo, malforta protekta kapablo kaj aliaj problemoj. La elektra tavolo efektivigas planadon bazitan sur subondolongoj (kiel GE, 2.5G, 10G, 40G, 100G-partikloj), kaj la optika tavolo planado estas ĉefe bazita sur 10G, 40G aŭ 100G-ondolongoj, kun alta bendolarĝa utiligo; ĝi havas abundajn suprajn bajtojn, kaj ĝia OAM-funkcio /P estas pli forta ol WDM.
Krome, OTN kaj DWDM povas esti uzataj komune sur la optika tavolo, la diferenco estas, ke OTN havas elektran tavolsubkadron. Tial, iuj DWDM-aparatoj en la ekzistanta reto estas aldonitaj per elektronikaj kruckonektaj subkadroj kaj ĝisdatigitaj al OTN.
3 Komparo de DWDM kaj OTN-retigado
La miksita retigado de OTN kaj DWDM perdos la avantaĝojn de OTN (la framstrukturo diferencas de la tradicia WDM, kaj la konekto havos efikon).
Ĉar optika kruc-konekto de OTN estas ĉefe efektivigita per ROADM-modulo (ŝarĝita per WSS-ŝaltilo), konsiderante la altan prezon de ROADM, OM/OD kaj OADM estas uzataj por formi ringan reton kaj ĉenan reton en OTN-retigado.
Por ĉenitaj retoj (kiel ekzemple longdistancaj trunkaj linioj), la avantaĝoj de OTN ne nepre plene manifestiĝas pro la relative fiksaj interaj servoj kaj protektometodoj, sed tamen ekzistas avantaĝoj en iuj aspektoj (alta kanala efikeco kondukas al pli malaltaj kostoj ol tradicia WDM), la nuna trunka reto plejparte uzas DWDM kaj OTN por supermetita retigado.
Por la loka reto, ĉar servoj bezonas esti konektitaj ofte, la retstrukturo estas ofte ŝanĝita kaj planita, kaj la protekta metodo bezonas esti ŝanĝita flekseble, la tradicia WDM devas ne povi fari tion. La avantaĝoj de uzado de OTN-retigado estas memevidentaj.
OTN provizas la kapablon administri ĉiun ondolongon sur ĉiu fibro, kaj OTN povas pli bone adaptiĝi al estonta reto-disvolviĝo.
4 Komparo de DWDM kaj OTN-portantaj servoj
La postulo je elektra kruciĝo de OTN devenas de la apero de unu-onda 10G-rapideco. Kiam kanalo atingas 10G, ĝia OTU povas porti 4*2.5G aŭ 8 ĝis 9 GE-ojn; DWDM adoptas punkto-al-punktan metodon. Se la servopostulo estas malgranda, OTU-investo ŝajnas esti malŝparema. Por ĉi tiu celo, necesas enkonduki kruckonektan funkcion similan al SDH sur DWDM, por evoluigi la elektran kruckonektan funkcion de OTN.
OTN havas elektran interkruciĝan kapablon, tio estas, subrapidan interkruciĝan kapablon por ĉiu kanalo (tre simile al SDH). Samtempe, optika kruckonekto kaj elektra kruckonekto estas sendependaj unu de la alia. Se ekzistas optika kruckonekta kapablo sed ne elektra kruckonekto, aŭ elektra kruckonekto sen optika kruckonekto, ĝi povas esti nomata OTN.
Pro la diferencoj en la konstrumodeloj de reto (kosto, servaj partikloj kaj fluodirekto), la elektra interkruciĝa metodo estas plejparte uzata en Ĉinio, kaj la optika interkruciĝa metodo estas plejparte uzata eksterlande.
5 Konkludo
Per la supra analizo kaj komparo, oni povas vidi, ke OTN kaj DWDM signife diferencas laŭ teknologio kaj apliko. El la perspektivo de kruckonekta kapacito, serva detaleco kaj retfleksebleco, OTN estas tre potenca kaj povas pli bone kontentigi la bezonojn de estonta retkruckonektado.
Pro la travidebleco de OTN-sistema servo-dissendo, forta kapablo korekti erarojn, fleksebla kapablo plani optikajn/elektrajn tavolojn, kapablo administri bontenadon kaj skaleblecon de ekipaĵa kapacito (80*100G-ekipaĵo nun estas komercigita), diversaj dissendo-retoj La enkonduko de OTN-ekipaĵo fariĝis neevitebla.
Afiŝtempo: 25-a de oktobro 2022

