ວິທີການໃຊ້ແສງສະຫວ່າງເພື່ອສົ່ງຂໍ້ມູນອາດເວົ້າໄດ້ວ່າມີປະຫວັດສາດອັນຍາວນານ.
“ຫໍສັນຍານ” ທີ່ທັນສະໄໝໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຄົນໄດ້ປະສົບກັບຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການສົ່ງຂໍ້ມູນຜ່ານແສງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ວິທີການສື່ສານທາງແສງແບບດັ້ງເດີມນີ້ແມ່ນຂ້ອນຂ້າງລ້າຫຼັງ, ມີຂໍ້ຈຳກັດໂດຍໄລຍະທາງການສົ່ງຂໍ້ມູນທີ່ເບິ່ງເຫັນດ້ວຍຕາເປົ່າ, ແລະ ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືບໍ່ສູງ. ດ້ວຍຄວາມຕ້ອງການດ້ານການພັດທະນາຂອງການສົ່ງຂໍ້ມູນທາງສັງຄົມ, ການເກີດຂອງການສື່ສານທາງແສງທີ່ທັນສະໄໝໄດ້ຮັບການສົ່ງເສີມຕື່ມອີກ.
ເລີ່ມຕົ້ນເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານທາງແສງທີ່ທັນສະໄໝ
ໃນປີ 1800, Alexander Graham Bell ໄດ້ປະດິດ "ໂທລະສັບແສງ".
ໃນປີ 1966, ທ່ານ ກາວກຸນ ຈາກອັງກິດ-ຈີນ ໄດ້ສະເໜີທິດສະດີການສົ່ງສັນຍານໃຍແກ້ວນຳແສງ, ແຕ່ໃນເວລານັ້ນການສູນເສຍຂອງໃຍແກ້ວນຳແສງສູງເຖິງ 1000dB/km.
ໃນປີ 1970, ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີເລເຊີເສັ້ນໄຍ quartz ແລະ semiconductor ໄດ້ຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍເສັ້ນໄຍລົງເຫຼືອ 20dB/km, ແລະຄວາມເຂັ້ມຂອງເລເຊີສູງ, ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືແມ່ນແຂງແຮງ.
ໃນປີ 1976, ການພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງເຕັກໂນໂລຊີເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງໄດ້ຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍລົງ 0.47dB/km, ຊຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າການສູນເສຍຂອງຕົວກາງສົ່ງສັນຍານໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂແລ້ວ, ເຊິ່ງໄດ້ສົ່ງເສີມການພັດທະນາຢ່າງແຂງແຮງຂອງເຕັກໂນໂລຊີການສົ່ງສັນຍານແສງ.
ທົບທວນປະຫວັດການພັດທະນາຂອງເຄືອຂ່າຍສົ່ງສັນຍານ
ເຄືອຂ່າຍສາຍສົ່ງໄດ້ຜ່ານໄລຍະເວລາຫຼາຍກວ່າສີ່ສິບປີ. ສະຫຼຸບແລ້ວ, ມັນໄດ້ປະສົບກັບ PDH, SDH/MSTP,
ການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ນະວັດຕະກໍາລຸ້ນຕໍ່ລຸ້ນຂອງ WDM/OTN ແລະ PeOTN.
ເຄືອຂ່າຍແບບມີສາຍລຸ້ນທຳອິດທີ່ໃຫ້ບໍລິການສຽງໄດ້ຮັບຮອງເອົາເຕັກໂນໂລຊີ PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy).
ລຸ້ນທີສອງໃຫ້ບໍລິການເຂົ້າເຖິງເວັບໄຊຕ໌ ແລະ ສາຍ TDM ສະເພາະ, ໂດຍໃຊ້ເທັກໂນໂລຢີ SD (Synchronous Digital Hierarchy)/MSTP (Multi-Service Transport Platform).
ລຸ້ນທີສາມໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຮອງຮັບການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງການບໍລິການວິດີໂອ ແລະ ສູນຂໍ້ມູນ, ໂດຍໃຊ້ເທັກໂນໂລຢີ WDM (Wavelength Division Multiplexing, Wavelength Division Multiplexing)/OTN (Optical Transmission Network, Optical Transmission Network).
ລຸ້ນທີສີ່ຮັບປະກັນວິດີໂອຄວາມລະອຽດສູງ 4K ແລະປະສົບການສາຍສ່ວນຕົວທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ໂດຍໃຊ້ເທັກໂນໂລຢີ PeOTN (Packet enhancedOTN, packet enhanced OTN).
ໃນໄລຍະຕົ້ນໆຂອງການພັດທະນາສອງລຸ້ນທຳອິດ, ສຳລັບການບໍລິການສຽງ, ການເຂົ້າເຖິງອິນເຕີເນັດເວັບ ແລະ ການບໍລິການສາຍສ່ວນຕົວ TDM, ເຊິ່ງເປັນຕົວແທນໂດຍເທັກໂນໂລຢີລະບົບດິຈິຕອນຊິ້ງຄຣອນ SDH/MSTP, ມັນຮອງຮັບຫຼາຍອິນເຕີເຟດເຊັ່ນ: Ethernet, ATM/IMA, ແລະອື່ນໆ, ແລະສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ CBR/VBR ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຫຸ້ມຫໍ່ການບໍລິການເຂົ້າໃນເຟຣມ SDH, ແຍກທໍ່ແຂງອອກທາງຮ່າງກາຍ, ແລະສຸມໃສ່ການບໍລິການຄວາມໄວຕ່ຳ ແລະ ອະນຸພາກຂະໜາດນ້ອຍ.
ຫຼັງຈາກເຂົ້າສູ່ຂັ້ນຕອນການພັດທະນາລຸ້ນທີສາມ, ດ້ວຍການເຕີບໂຕຢ່າງໄວວາຂອງຄວາມສາມາດໃນການບໍລິການສື່ສານ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການບໍລິການເຊື່ອມຕໍ່ວິດີໂອ ແລະ ສູນຂໍ້ມູນ, ແບນວິດເຄືອຂ່າຍໄດ້ຖືກເລັ່ງ. ເຕັກໂນໂລຊີຊັ້ນແສງທີ່ເປັນຕົວແທນໂດຍເຕັກໂນໂລຊີ WDM ເຮັດໃຫ້ເສັ້ນໄຍໜຶ່ງເສັ້ນສາມາດຂົນສົ່ງການບໍລິການໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ. ໂດຍສະເພາະ, ເຕັກໂນໂລຊີ DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) ໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນເຄືອຂ່າຍສົ່ງສັນຍານປະຕິບັດການພາຍໃນປະເທດທີ່ສຳຄັນ, ແກ້ໄຂບັນຫາການສົ່ງສັນຍານໄດ້ຢ່າງສົມບູນ. ບັນຫາຂອງໄລຍະທາງ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງແບນວິດ. ເມື່ອພິຈາລະນາເຖິງຂະໜາດຂອງການກໍ່ສ້າງເຄືອຂ່າຍ, 80x100G ໄດ້ກາຍເປັນກະແສຫຼັກໃນສາຍສົ່ງສັນຍານໄລຍະທາງໄກ, ແລະ ເຄືອຂ່າຍທ້ອງຖິ່ນ 80x200G ແລະ ເຄືອຂ່າຍເຂດຕົວເມືອງໄດ້ພັດທະນາຢ່າງໄວວາ.
ສຳລັບການດຳເນີນການບໍລິການປະສົມປະສານເຊັ່ນ: ວິດີໂອ ແລະ ສາຍສະເພາະ, ເຄືອຂ່າຍການຂົນສົ່ງພື້ນຖານຕ້ອງການຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ ແລະ ຄວາມສະຫຼາດຫຼາຍຂຶ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ເຕັກໂນໂລຊີ OTN ຈຶ່ງຄ່ອຍໆເກີດຂຶ້ນ. OTN ແມ່ນລະບົບເຕັກໂນໂລຊີການສົ່ງສັນຍານດ້ວຍແສງແບບໃໝ່ທີ່ກຳນົດໂດຍ ITU-T G.872, G.798, G.709 ແລະ ໂປໂຕຄອນອື່ນໆ. ມັນປະກອບມີໂຄງສ້າງລະບົບທີ່ສົມບູນຂອງຊັ້ນແສງ ແລະ ຊັ້ນໄຟຟ້າ, ແລະ ມີເຄືອຂ່າຍທີ່ສອດຄ້ອງກັນສຳລັບແຕ່ລະຊັ້ນ. ກົນໄກການຕິດຕາມກວດກາການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກົນໄກການຢູ່ລອດຂອງເຄືອຂ່າຍ. ໂດຍພິຈາລະນາຈາກແນວໂນ້ມການກໍ່ສ້າງເຄືອຂ່າຍພາຍໃນປະເທດໃນປະຈຸບັນ, OTN ໄດ້ກາຍເປັນມາດຕະຖານສຳລັບເຄືອຂ່າຍສົ່ງສັນຍານ, ໂດຍສະເພາະໃນການສ້າງເຄືອຂ່າຍທ້ອງຖິ່ນຂອງຜູ້ປະກອບການ ແລະ ເຄືອຂ່າຍເຂດຕົວເມືອງ. ເຕັກໂນໂລຊີ OTN ທີ່ອີງໃສ່ການຂ້າມຊັ້ນໄຟຟ້າແມ່ນໄດ້ຮັບຮອງເອົາໂດຍພື້ນຖານແລ້ວ, ແລະ ສະຖາປັດຕະຍະກຳການແຍກສາຍສາຂາແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້. ເພື່ອບັນລຸການແຍກສ່ວນຂອງຝ່າຍເຄືອຂ່າຍ ແລະ ຝ່າຍສາຍ, ປັບປຸງຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຂອງເຄືອຂ່າຍ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການເປີດ ແລະ ນຳໃຊ້ການບໍລິການໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ.
ການຫັນປ່ຽນເຄືອຂ່າຍຜູ້ຖືທີ່ມຸ່ງເນັ້ນທຸລະກິດ
ການເລັ່ງລັດການຫັນປ່ຽນດິຈິຕອນຕື່ມອີກໃນທຸກຂົງເຂດຂອງເສດຖະກິດສັງຄົມໄດ້ນຳມາເຊິ່ງການພັດທະນາຂະໜານຂອງອຸດສາຫະກຳ ICT ທັງໝົດ ແລະ ເສດຖະກິດດິຈິຕອນ, ແລະ ໄດ້ສົ່ງເສີມ ແລະ ກະຕຸ້ນການປ່ຽນແປງຢ່າງເລິກເຊິ່ງໃນອຸດສາຫະກຳ. ດ້ວຍການຫຼັ່ງໄຫຼເຂົ້າມາຂອງວິສາຫະກິດທີ່ມີນະວັດຕະກຳຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍໃນອຸດສາຫະກຳແນວຕັ້ງ, ອຸດສາຫະກຳແບບດັ້ງເດີມ ແລະ ຮູບແບບການດຳເນີນງານ ແລະ ຮູບແບບທຸລະກິດແມ່ນໄດ້ຮັບການສ້າງໃໝ່ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ລວມທັງ: ການເງິນ, ວຽກງານຂອງລັດຖະບານ, ການດູແລທາງການແພດ, ການສຶກສາ, ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຂົງເຂດອື່ນໆ. ປະເຊີນກັບຄວາມຕ້ອງການທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນສຳລັບການເຊື່ອມຕໍ່ທຸລະກິດທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ແລະ ແຕກຕ່າງກັນ, ເຕັກໂນໂລຊີ PeOTN ໄດ້ຄ່ອຍໆເລີ່ມຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ.
·ຊັ້ນ L0 ແລະ L1 ໃຫ້ທໍ່ແຂງ "ແຂງ" ທີ່ເປັນຕົວແທນໂດຍຄວາມຍາວຄື້ນ λ ແລະ ODUk ຊ່ອງທາງຍ່ອຍ. ແບນວິດຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ຄວາມຊັກຊ້າຕ່ຳແມ່ນຂໍ້ໄດ້ປຽບຫຼັກຂອງມັນ.
·ຊັ້ນ L2 ສາມາດສະໜອງທໍ່ "ອ່ອນ" ທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນໄດ້. ແບນວິດຂອງທໍ່ຈະຖືກຈັບຄູ່ຢ່າງເຕັມທີ່ກັບການບໍລິການ ແລະ ປ່ຽນແປງໄປຕາມການປ່ຽນແປງຂອງການຈະລາຈອນການບໍລິການ. ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ ແລະ ການຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການແມ່ນຂໍ້ໄດ້ປຽບຫຼັກຂອງມັນ.
ການປະສົມປະສານຂໍ້ໄດ້ປຽບຂອງ SDH/MSTP/MPLS-TP ສຳລັບການຂົນສົ່ງການບໍລິການອະນຸພາກຂະໜາດນ້ອຍ, ການສ້າງໂຊລູຊັ່ນເຄືອຂ່າຍການຂົນສົ່ງ L0+L1+L2, ການສ້າງແພລດຟອມການຂົນສົ່ງຫຼາຍບໍລິການ PeOTN, ສ້າງຄວາມສາມາດໃນການຂົນສົ່ງທີ່ສົມບູນແບບດ້ວຍຄວາມສາມາດຫຼາຍຢ່າງໃນເຄືອຂ່າຍດຽວ. ໃນປີ 2009, ITU-T ໄດ້ຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດໃນການສົ່ງຕໍ່ຂອງ OTN ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການບໍລິການທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ໄດ້ລວມເອົາ PeOTN ເຂົ້າໃນມາດຕະຖານຢ່າງເປັນທາງການ.
ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, ຜູ້ປະກອບການທົ່ວໂລກໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມໃນຕະຫຼາດສາຍເອກະຊົນລະຫວ່າງລັດຖະບານ ແລະ ວິສາຫະກິດ. ຜູ້ປະກອບການພາຍໃນປະເທດສາມລາຍໃຫຍ່ກຳລັງພັດທະນາການກໍ່ສ້າງເຄືອຂ່າຍເອກະຊົນລະຫວ່າງລັດຖະບານ ແລະ ວິສາຫະກິດ OTN ຢ່າງຫ້າວຫັນ. ບໍລິສັດໃນແຂວງກໍ່ໄດ້ລົງທຶນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ມາຮອດປະຈຸບັນ, ຜູ້ປະກອບການບໍລິສັດໃນແຂວງຫຼາຍກວ່າ 30 ແຫ່ງໄດ້ເປີດ OTN. ເຄືອຂ່າຍເອກະຊົນທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, ແລະ ປ່ອຍຜະລິດຕະພັນສາຍເອກະຊົນທີ່ມີມູນຄ່າສູງໂດຍອີງໃສ່ PeOTN, ເພື່ອສົ່ງເສີມເຄືອຂ່າຍການຂົນສົ່ງທາງແສງຈາກ "ເຄືອຂ່າຍຊັບພະຍາກອນພື້ນຖານ" ໄປສູ່ "ເຄືອຂ່າຍຜູ້ດຳເນີນທຸລະກິດ".
ເວລາໂພສ: ພະຈິກ-04-2021
