DWDM ແລະ OTN ແມ່ນສອງລະບົບເຕັກນິກທີ່ພັດທະນາໂດຍເທັກໂນໂລຢີການສົ່ງສັນຍານແບ່ງຄວາມຍາວຄື່ນໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້: DWDM ສາມາດຖືວ່າເປັນ PDH ກ່ອນໜ້ານີ້ (ການສົ່ງຂໍ້ມູນແບບຈຸດຕໍ່ຈຸດ), ແລະການບໍລິການອອນໄລນ໌ ແລະ ອອບໄລນ໌ແມ່ນສຳເລັດໃນ ODF ຜ່ານຕົວເຊື່ອມຕໍ່ແຂງ; OTN ແມ່ນຄ້າຍຄືກັບ SDH (ເຄືອຂ່າຍປະເພດຕ່າງໆ), ມີໜ້າທີ່ຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ຂ້າມ (ບໍ່ວ່າຈະເປັນການເຊື່ອມຕໍ່ຂ້າມຂອງຊັ້ນໄຟຟ້າ ຫຼື ຊັ້ນແສງ).
ດ້ວຍການເລັ່ງລັດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງຂະບວນການຂອງ ALL IP, ໃນປະຈຸບັນ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນລະບົບເຄືອຂ່າຍຫຼັກແຫ່ງຊາດ, ລະບົບເຄືອຂ່າຍຫຼັກແຂວງ ຫຼື ລະບົບເຄືອຂ່າຍທ້ອງຖິ່ນ WDM, OTN ແມ່ນຫຼັກໃນການເລືອກອຸປະກອນໃນໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນຂອງການກໍ່ສ້າງເຄືອຂ່າຍ. ອຸປະກອນ OTN ໄດ້ຄ່ອຍໆທົດແທນອຸປະກອນ DWDM ດ້ວຍຂໍ້ໄດ້ປຽບທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງມັນ (ຄ້າຍຄືກັບອຸປະກອນ SDH ແທນອຸປະກອນ PDH). ໃນຖານະເປັນເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ ແລະ ຮູບແບບຜະລິດຕະພັນໃໝ່, OTN ໄດ້ກາຍເປັນຈຸດສຸມຂອງອຸດສາຫະກຳໃນປະຈຸບັນ. ບົດຄວາມນີ້ຈະວິເຄາະ ແລະ ປຽບທຽບອຸປະກອນ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ DWDM, OTN.
1 ແນວຄວາມຄິດພື້ນຖານຂອງ DWDM ແລະ OTN
ດ້ວຍການປ່ຽນແປງຂອງຄວາມຕ້ອງການດ້ານການບໍລິການ ແລະ ຄວາມລະອຽດ, ມັນຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ທະວີຄູນການບໍລິການຄວາມລະອຽດຂະໜາດໃຫຍ່ຜ່ານເສັ້ນໄຍແສງ (ເສັ້ນໄຍດຽວ ຫຼື ເສັ້ນໄຍຄູ່) ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນແບ່ງພວກມັນອອກເປັນຄວາມຍາວຄື້ນທີ່ແຕກຕ່າງກັນສຳລັບການສົ່ງສັນຍານໄລຍະໄກ. ເຕັກໂນໂລຊີການທະວີຄູນການແບ່ງຄວາມຍາວຄື້ນເກີດຂຶ້ນຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງເວລາ.
DWDM ແມ່ນການແບ່ງຄື້ນຄວາມຖີ່ (Wavelength Division Multiplexing), ເຊິ່ງຈະແບ່ງຄື້ນຄວາມຖີ່ຂອງສັນຍານທາງແສງທີ່ມີຄວາມຍາວຄື້ນທີ່ແຕກຕ່າງກັນເຂົ້າໄປໃນເສັ້ນໄຍດຽວກັນເພື່ອສົ່ງສັນຍານ. ເທັກໂນໂລຢີ WDM ແມ່ນເທັກໂນໂລຢີການແບ່ງຄື້ນຄວາມຖີ່ແບບດັ້ງເດີມທີ່ມີຄວາມກ້າວໜ້າມາເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າສິບປີ. ມັນສາມາດແບ່ງອອກເປັນສອງສະເປັກຄື: ການແບ່ງຄື້ນຄວາມຖີ່ແບບກະຈັດກະຈາຍ (CWDM), ມີໄລຍະຫ່າງຄື້ນຄວາມຖີ່ໃຫຍ່ (20nm); ການແບ່ງຄື້ນຄວາມຖີ່ໜາແໜ້ນ (DWDM), ມີໄລຍະຫ່າງຄື້ນຄວາມຖີ່ນ້ອຍ (ໜ້ອຍກວ່າ ຫຼື ເທົ່າກັບ 0.8nm). ເນື່ອງຈາກໄລຍະການສົ່ງສັນຍານສັ້ນຂອງ CWDM, ອຸປະກອນ DWDM ຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍຈຶ່ງຖືກນຳໃຊ້ໃນເຄືອຂ່າຍສົ່ງສັນຍານທີ່ມີຢູ່ແລ້ວຂອງຜູ້ປະກອບການຕ່າງໆ.
ລະບົບ DWDM ແບບເປີດປະກອບດ້ວຍພາກສ່ວນຕໍ່ໄປນີ້: OTM ສຳເລັດການໂຫຼດ ແລະ ຖອດການບໍລິການສຳລັບສະຖານີປາຍທາງສາຍ optical, OA ສຳເລັດການປະມວນຜົນການຂະຫຍາຍການສົ່ງຕໍ່ optical ທີ່ບໍລິສຸດຂອງສັນຍານ multiplexed ສຳລັບສະຖານີຂະຫຍາຍສາຍ optical, ແລະ OTU ສຳເລັດໜ້າທີ່ການປ່ຽນສັນຍານຄື້ນຄວາມຖີ່ທີ່ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານເພື່ອຕອບສະໜອງໜ້າທີ່ການປ່ຽນສັນຍານຄື້ນຄວາມຖີ່ G .694.1(2) ຂອງສັນຍານຄື້ນຄວາມຖີ່ມາດຕະຖານ, OMU/ODU: ສຳເລັດການ multiplexing/demultiplexing ຂອງສັນຍານຄື້ນຄວາມຖີ່ຄົງທີ່ G.694.1(2), OBA (ເຄື່ອງຂະຫຍາຍພະລັງງານ) ປັບປຸງພະລັງງານຂອງສັນຍານ optical ລວມໂດຍການເພີ່ມຂຶ້ນ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເພີ່ມພະລັງງານ optical ຜົນຜະລິດຂອງແຕ່ລະຄື້ນຄວາມຖີ່, ແລະ OPA (pre-amplification) ປັບປຸງຄວາມອ່ອນໄຫວໃນການຮັບຂອງແຕ່ລະຄື້ນຄວາມຖີ່ໂດຍການເພີ່ມພະລັງງານ optical ຂອງສັນຍານ multiplexed ຂາເຂົ້າ.
OTN ແມ່ນເຄືອຂ່າຍການຂົນສົ່ງທາງແສງ (Optical Transport Network), ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າ OTH (Optical Transport Hierarchy) ໃນ ITU-T. ມັນໄດ້ຖືກພັດທະນາບົນພື້ນຖານຂອງການແບ່ງຄວາມຍາວຄື່ນແບບດັ້ງເດີມ ແລະ ລວມເອົາຂໍ້ດີຂອງ DWDM ແລະ SDH. ມັນລວມເອົາຂໍ້ດີຂອງການປະມວນຜົນໂດເມນທາງແສງ ແລະ ໂດເມນໄຟຟ້າ, ໃຫ້ຄວາມສາມາດໃນການສົ່ງສັນຍານຂະໜາດໃຫຍ່, ການເຊື່ອມຕໍ່ຄວາມຍາວຄື່ນ/ຄວາມຍາວຄື່ນຍ່ອຍແບບຕົ້ນທາງຫາປາຍທາງທີ່ໂປ່ງໃສຢ່າງສົມບູນ ແລະ ການປົກປ້ອງລະດັບຜູ້ສົ່ງ, ແລະ ເປັນເທັກໂນໂລຢີທີ່ດີເລີດສຳລັບການສົ່ງສັນຍານການບໍລິການອະນຸພາກຂະໜາດໃຫຍ່ຄວາມໄວສູງ. ໃນຫ້າປີຜ່ານມາ, ຜູ້ປະກອບການໄດ້ນຳໃຊ້ອຸປະກອນ OTN ໃນຂອບເຂດໃຫຍ່ໃນເຄືອຂ່າຍສົ່ງສັນຍານຕ່າງໆ.
2 ການປຽບທຽບລັກສະນະທາງວິຊາການຂອງ DWDM ແລະ OTN
ເຖິງແມ່ນວ່າລະບົບ DWDM ຈະປັບປຸງປະສິດທິພາບການສົ່ງສັນຍານຂອງເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ຮອງຮັບການສົ່ງສັນຍານຂອງການບໍລິການທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງ, ແຕ່ເນື່ອງຈາກຂໍ້ຈຳກັດຂອງເຕັກໂນໂລຊີການແບ່ງຄວາມຍາວຄື້ນ, ຄວາມຍາວຄື້ນຈຶ່ງຖືກຕັ້ງຄ່າໃນຮູບແບບຈຸດຕໍ່ຈຸດ ແລະ ບໍ່ສາມາດປັບໄດ້ແບບໄດນາມິກ. ອັດຕາການໃຊ້ຊັບພະຍາກອນບໍ່ສູງ, ແລະ ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຂອງການປັບການບໍລິການບໍ່ພຽງພໍ. ກະແສທຸລະກິດໄດ້ປ່ຽນແປງ, ແລະ ມັນສັບສົນຫຼາຍທີ່ຈະປັບ. ການກຳນົດເວລາລະຫວ່າງການບໍລິການ DWDM ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນການກຳນົດເວລາທາງກາຍະພາບໃນ ODF. ການຄຸ້ມຄອງເຄືອຂ່າຍພຽງແຕ່ຕິດຕາມກວດກາປະສິດທິພາບຂອງຊັ້ນແສງ (ໄບຕ໌ການຄຸ້ມຄອງເຄືອຂ່າຍມີໜ້ອຍ ແລະ ຂໍ້ມູນການຄຸ້ມຄອງເຄືອຂ່າຍແມ່ນງ່າຍດາຍ), ແລະ ມີວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາໜ້ອຍ ແລະ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການບຳລຸງຮັກສາສູງ.
OTN ສືບທອດໜ້າທີ່ການສົ່ງຕໍ່ຄວາມຈຸຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງ DWDM ແລະ ມີຄວາມສາມາດໃນການກຳນົດເວລາຮ່ວມກັນ ແລະ ການປົກປ້ອງທາງ optoelectronic ທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ. ຜ່ານການນຳສະເໜີເຕັກໂນໂລຊີ ROADM, ເຕັກໂນໂລຊີ OTH, ການຫຸ້ມຫໍ່ G.709 ແລະ ແຜງຄວບຄຸມ, ມັນແກ້ໄຂບັນຫາຂອງເຄືອຂ່າຍ WDM ແບບດັ້ງເດີມທີ່ບໍ່ມີຄວາມສາມາດໃນການກຳນົດເວລາການບໍລິການຄື້ນຄວາມຍາວ/ຄື້ນຍ່ອຍ. , ຄວາມສາມາດເຄືອຂ່າຍທີ່ອ່ອນແອ, ຄວາມສາມາດໃນການປ້ອງກັນທີ່ອ່ອນແອ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆ. ຊັ້ນໄຟຟ້າປະຕິບັດການກຳນົດເວລາໂດຍອີງໃສ່ຄື້ນຍ່ອຍ (ເຊັ່ນ GE, 2.5G, 10G, 40G, 100G ອະນຸພາກ), ແລະ ການກຳນົດເວລາຊັ້ນ optical ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນອີງໃສ່ຄື້ນຄວາມຍາວ 10G, 40G ຫຼື 100G, ມີການນຳໃຊ້ແບນວິດສູງ; ມັນມີໄບຕ໌ overhead ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ແລະ ຟັງຊັນ /P ຂອງ OAM ຂອງມັນແຂງແຮງກວ່າ WDM.
ນອກຈາກນັ້ນ, OTN ແລະ DWDM ສາມາດໃຊ້ຮ່ວມກັນໃນຊັ້ນ optical ໄດ້, ຄວາມແຕກຕ່າງແມ່ນວ່າ OTN ມີ subframe ຊັ້ນໄຟຟ້າ. ດັ່ງນັ້ນ, ອຸປະກອນ DWDM ບາງຢ່າງໃນເຄືອຂ່າຍທີ່ມີຢູ່ແລ້ວຈຶ່ງຖືກເພີ່ມດ້ວຍ subframe ເຊື່ອມຕໍ່ຂ້າມເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ຍົກລະດັບເປັນ OTN.
3 ການປຽບທຽບເຄືອຂ່າຍ DWDM ແລະ OTN
ເຄືອຂ່າຍປະສົມຂອງ OTN ແລະ DWDM ຈະສູນເສຍຂໍ້ໄດ້ປຽບຂອງ OTN (ໂຄງສ້າງເຟຣມແຕກຕ່າງຈາກ WDM ແບບດັ້ງເດີມ, ແລະການເຊື່ອມຕໍ່ຈະມີຜົນກະທົບ).
ເນື່ອງຈາກການເຊື່ອມຕໍ່ຂ້າມແສງ OTN ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຖືກປະຕິບັດໂດຍໂມດູນ ROADM (ໂຫຼດດ້ວຍສະວິດ WSS), ໂດຍພິຈາລະນາເຖິງລາຄາທີ່ສູງຂອງ ROADM, OM/OD ແລະ OADM ແມ່ນໃຊ້ເພື່ອສ້າງເຄືອຂ່າຍວົງແຫວນ ແລະ ເຄືອຂ່າຍຕ່ອງໂສ້ໃນເຄືອຂ່າຍ OTN.
ສຳລັບເຄືອຂ່າຍທີ່ມີລະບົບຕ່ອງໂສ້ (ເຊັ່ນ: ສາຍລຳຕົ້ນທາງໄກ), ຂໍ້ໄດ້ປຽບຂອງ OTN ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງສະແດງອອກຢ່າງເຕັມທີ່ເນື່ອງຈາກການບໍລິການລະດັບກາງ ແລະ ວິທີການປ້ອງກັນທີ່ຄົງທີ່, ແຕ່ຍັງມີຂໍ້ໄດ້ປຽບໃນບາງດ້ານ (ປະສິດທິພາບຂອງຊ່ອງທາງສູງນຳໄປສູ່ຕົ້ນທຶນຕ່ຳກວ່າ WDM ແບບດັ້ງເດີມ), ເຄືອຂ່າຍລຳຕົ້ນໃນປະຈຸບັນສ່ວນໃຫຍ່ໃຊ້ DWDM ແລະ OTN ສຳລັບເຄືອຂ່າຍທີ່ຊ້ອນກັນ.
ສຳລັບເຄືອຂ່າຍທ້ອງຖິ່ນ, ເນື່ອງຈາກການບໍລິການຕ້ອງໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ເລື້ອຍໆ, ໂຄງສ້າງເຄືອຂ່າຍຈຶ່ງມີການປ່ຽນແປງ ແລະ ກຳນົດເວລາເລື້ອຍໆ, ແລະ ວິທີການປົກປ້ອງຈຳເປັນຕ້ອງມີການປ່ຽນແປງຢ່າງຍືດຫຍຸ່ນ, WDM ແບບດັ້ງເດີມຕ້ອງບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້. ຂໍ້ດີຂອງການໃຊ້ເຄືອຂ່າຍ OTN ແມ່ນເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ.
OTN ໃຫ້ຄວາມສາມາດໃນການຈັດການຄວາມຍາວຄື້ນແຕ່ລະເສັ້ນໄຍ, ແລະ OTN ສາມາດປັບຕົວເຂົ້າກັບການພັດທະນາເຄືອຂ່າຍໃນອະນາຄົດໄດ້ດີຂຶ້ນ.
4 ການປຽບທຽບການບໍລິການ DWDM ແລະ OTN Bearer
ຄວາມຕ້ອງການສຳລັບການຂ້າມຜ່ານໄຟຟ້າ OTN ແມ່ນມາຈາກການເກີດຂຶ້ນຂອງອັດຕາ 10G ຄື້ນດຽວ. ເມື່ອຊ່ອງທາງບັນລຸ 10G, OTU ຂອງມັນສາມາດບັນທຸກ 4*2.5G ຫຼື 8 ຫາ 9 GEs; DWDM ຮັບຮອງເອົາວິທີການຈຸດຕໍ່ຈຸດ. ຖ້າຄວາມຕ້ອງການການບໍລິການມີໜ້ອຍ, ການລົງທຶນ OTU ເບິ່ງຄືວ່າເປັນການສິ້ນເປືອງ. ດ້ວຍເຫດນີ້, ມັນຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ນຳສະເໜີໜ້າທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຂ້າມທີ່ຄ້າຍຄືກັບ SDH ໃນ DWDM, ເພື່ອພັດທະນາໜ້າທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຂ້າມໄຟຟ້າຂອງ OTN.
OTN ມີຄວາມສາມາດຂ້າມຜ່ານໄຟຟ້າ, ນັ້ນຄືຄວາມສາມາດໃນການຂ້າມຜ່ານອັດຕາຍ່ອຍຕໍ່ຊ່ອງສັນຍານ (ຄືກັນກັບ SDH). ໃນເວລາດຽວກັນ, ການເຊື່ອມຕໍ່ຂ້າມແສງ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ຂ້າມໄຟຟ້າແມ່ນເປັນອິດສະຫຼະຈາກກັນ ແລະ ກັນ. ຖ້າມີຄວາມສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ຂ້າມແສງແຕ່ບໍ່ມີການເຊື່ອມຕໍ່ຂ້າມໄຟຟ້າ, ຫຼື ການເຊື່ອມຕໍ່ຂ້າມໄຟຟ້າໂດຍບໍ່ມີການເຊື່ອມຕໍ່ຂ້າມແສງ, ມັນສາມາດເອີ້ນວ່າ OTN.
ເນື່ອງຈາກຄວາມແຕກຕ່າງໃນຮູບແບບການກໍ່ສ້າງເຄືອຂ່າຍ (ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ອະນຸພາກການບໍລິການ ແລະ ທິດທາງການໄຫຼ), ວິທີການຕັດຕໍ່ໄຟຟ້າສ່ວນຫຼາຍແມ່ນໃຊ້ໃນປະເທດຈີນ, ແລະ ວິທີການຕັດຕໍ່ແສງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໃຊ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ.
5 ສະຫຼຸບ
ຜ່ານການວິເຄາະ ແລະ ການປຽບທຽບຂ້າງເທິງ, ສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າ OTN ແລະ DWDM ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນດ້ານເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ການນຳໃຊ້. ຈາກທັດສະນະຂອງຄວາມສາມາດໃນການເຊື່ອມຕໍ່ຂ້າມ, ຄວາມລະອຽດຂອງການບໍລິການ ແລະ ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຂອງເຄືອຂ່າຍ, OTN ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍ ແລະ ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ຂ້າມເຄືອຂ່າຍໃນອະນາຄົດໄດ້ດີຂຶ້ນ.
ເນື່ອງຈາກຄວາມໂປ່ງໃສຂອງການສົ່ງຕໍ່ການບໍລິການລະບົບ OTN, ຄວາມສາມາດໃນການແກ້ໄຂຄວາມຜິດພາດທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ຄວາມສາມາດໃນການກຳນົດເວລາຊັ້ນແສງ/ໄຟຟ້າທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ, ຄວາມສາມາດໃນການຄຸ້ມຄອງການບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດຂອງອຸປະກອນ (ອຸປະກອນ 80*100G ໄດ້ຖືກນຳສະເໜີເປັນການຄ້າແລ້ວ), ເຄືອຂ່າຍການສົ່ງຕໍ່ຕ່າງໆ. ການນຳສະເໜີອຸປະກອນ OTN ໄດ້ກາຍເປັນສິ່ງທີ່ຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້.
ເວລາໂພສ: ຕຸລາ-25-2022

