Cara nggunakake cahya kanggo ngirim informasi bisa diarani nduweni sejarah sing dawa.
"Menara Beacon" modern wis ngidini wong ngrasakake kepenak ngirim informasi liwat cahya. Nanging, metode komunikasi optik primitif iki relatif ketinggalan jaman, diwatesi dening jarak transmisi sing katon nganggo mripat langsung, lan linuwih ora dhuwur. Kanthi kabutuhan transmisi informasi sosial sing saya tambah, lair komunikasi optik modern saya tambah maju.
Miwiti teknologi komunikasi optik modern
Ing taun 1800, Alexander Graham Bell nemokaké "telepon optik".
Ing taun 1966, Gao Kun saka Inggris-Cina ngusulake teori transmisi serat optik, nanging nalika semana kerugian serat optik nganti 1000dB/km.
Ing taun 1970, riset lan pangembangan teknologi serat kuarsa lan laser semikonduktor nyuda mundhut serat dadi 20dB/km, lan intensitas laser dhuwur, linuwih kuwat.
Ing taun 1976, pangembangan teknologi serat optik sing terus-terusan nyuda kerugian nganti 0,47 dB/km, sing tegese kerugian media transmisi wis dirampungake, sing ningkatake pangembangan teknologi transmisi optik sing kuat.
Tinjau sejarah perkembangan jaringan transmisi
Jaringan transmisi wis ngliwati luwih saka patang puluh taun. Ringkesane, jaringan iki wis ngalami PDH, SDH/MSTP,
Pangembangan teknologi lan inovasi generasi WDM/OTN lan PeOTN.
Generasi pertama jaringan kabel sing nyedhiyakake layanan swara nggunakake teknologi PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy).
Generasi kapindho nyedhiyakake layanan akses Web lan jalur khusus TDM, nggunakake teknologi SD (Synchronous Digital Hierarchy)/MSTP (Multi-Service Transport Platform).
Generasi katelu wiwit ndhukung interkoneksi layanan video lan pusat data, nggunakake teknologi WDM (Wavelength Division Multiplexing, Wavelength Division Multiplexing)/OTN (Optical Transmission Network, Optical Transmission Network).
Generasi kaping papat njamin video definisi dhuwur 4K lan pengalaman jalur pribadi sing berkualitas, nggunakake teknologi PeOTN (Packet enhancedOTN, packet enhanced OTN).
Ing tahap awal pangembangan rong generasi pisanan, kanggo layanan swara, akses Internet Web lan layanan jalur pribadi TDM, sing diwakili dening teknologi sistem digital sinkron SDH/MSTP, ndhukung pirang-pirang antarmuka kayata Ethernet, ATM/IMA, lan liya-liyane, lan bisa nyambungake macem-macem CBR/VBR. Ngenkapsulasi layanan menyang pigura SDH, ngisolasi pipa atos kanthi fisik, lan fokus ing layanan kecepatan rendah lan partikel cilik.
Sawisé mlebu ing tahap pangembangan generasi katelu, kanthi tuwuhing kapasitas layanan komunikasi sing cepet, utamane layanan interkoneksi pusat video lan data, bandwidth jaringan wis saya cepet. Teknologi lapisan optik sing diwakili dening teknologi WDM ndadekake siji serat bisa nggawa luwih akeh layanan. Utamane, teknologi DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) wis digunakake sacara wiyar ing jaringan transmisi operasi domestik utama, ngrampungake masalah transmisi kanthi lengkap. Masalah jarak lan kapasitas bandwidth. Ndeleng skala konstruksi jaringan, 80x100G wis dadi arus utama ing jalur trunk jarak jauh, lan jaringan lokal 80x200G lan jaringan area metropolitan wis berkembang kanthi cepet.
Kanggo ngangkut layanan terpadu kayata video lan jalur khusus, jaringan transportasi sing ndasari mbutuhake luwih akeh fleksibilitas lan kecerdasan. Mulane, teknologi OTN mboko sithik muncul. OTN minangka sistem teknologi transmisi optik anyar sing ditetepake dening ITU-T G.872, G.798, G.709 lan protokol liyane. Iki kalebu struktur sistem lengkap lapisan optik lan lapisan listrik, lan duwe jaringan sing cocog kanggo saben lapisan. Mekanisme pemantauan manajemen lan mekanisme kaslametan jaringan. Ditilik saka tren konstruksi jaringan domestik saiki, OTN wis dadi standar kanggo jaringan transmisi, utamane ing konstruksi jaringan lokal operator lan jaringan area metropolitan. Teknologi OTN adhedhasar crossover lapisan listrik umume diadopsi, lan arsitektur pamisahan jalur cabang digunakake. , Kanggo entuk decoupling sisih jaringan lan sisih jalur, ningkatake fleksibilitas jaringan lan kemampuan kanggo mbukak lan nyebarake layanan kanthi cepet.
Transformasi jaringan pembawa sing berorientasi bisnis
Akselerasi transformasi digital luwih lanjut ing kabeh bidang ekonomi sosial wis nggawa perkembangan paralel saka kabeh industri TIK lan ekonomi digital, lan wis ningkatake lan micu owah-owahan gedhe ing industri kasebut. Kanthi mlebune akeh perusahaan inovatif ing industri vertikal, industri tradisional lan model operasi lan model bisnis terus direkonstruksi, kalebu: keuangan, urusan pemerintah, perawatan medis, pendidikan, industri lan bidang liyane. Ngadhepi panjaluk sing saya tambah kanggo sambungan bisnis sing berkualitas tinggi lan beda, teknologi PeOTN mboko sithik wiwit digunakake sacara wiyar.
·Lapisan L0 lan L1 nyedhiyakake pipa "keras" kaku sing diwakili dening dawa gelombang λ lan sub-kanal ODUk. Bandwidth sing gedhe lan wektu tundha sing sithik minangka kaluwihane.
·Lapisan L2 bisa nyedhiyakake pipa "lunak" sing fleksibel. Bandwidth pipa kasebut cocog karo layanan lan owah-owahan karo owah-owahan lalu lintas layanan. Fleksibilitas lan on-demand minangka kaluwihan utama.
Ngintegrasikake kaluwihan SDH/MSTP/MPLS-TP kanggo nggawa layanan partikel cilik, mbentuk solusi jaringan transportasi L0+L1+L2, mbangun platform transportasi multi-layanan PeOTN, nggawe kapasitas angkut sing komprehensif kanthi macem-macem kemampuan ing siji jaringan. Ing taun 2009, ITU-T ngembangake kemampuan transmisi OTN kanggo ndhukung layanan sing maneka warna lan resmi nglebokake PeOTN menyang standar.
Ing taun-taun pungkasan, operator global wis nggawe upaya ing pasar jalur swasta pemerintah-perusahaan. Telung operator domestik utama lagi aktif ngembangake konstruksi jaringan swasta pemerintah-perusahaan OTN. Perusahaan provinsi uga wis nandur modal akeh. Nganti saiki, luwih saka 30 operator perusahaan provinsi wis mbukak OTN. Jaringan pribadi berkualitas tinggi, lan ngrilis produk jalur pribadi bernilai tinggi adhedhasar PeOTN, kanggo ningkatake jaringan transportasi optik saka "jaringan sumber daya dhasar" dadi "jaringan pembawa bisnis."
Wektu kiriman: 04-Nov-2021
