DWDM ir OTN yra dvi techninės sistemos, pastaraisiais metais sukurtos naudojant bangos ilgio padalijimo perdavimo technologiją: DWDM gali būti laikomas ankstesniu PDH (taškas-taškas perdavimu), o internetinės ir neprisijungus teikiamos paslaugos ODF per standžiuosius trumpiklius; OTN yra kaip SDH (įvairūs tinklai), atliekantis kryžminio sujungimo funkciją (nesvarbu, ar tai elektrinio, ar optinio sluoksnio kryžminis sujungimas).
Nuolat spartėjant VISO IP procesui, šiuo metu, nepriklausomai nuo nacionalinio, provincijos ar vietinio tinklo WDM sistemos, OTN yra pagrindinė įranga, renkantis pradinį tinklo statybos etapą. OTN įranga palaipsniui pakeitė DWDM įrangą, turėdama unikalių privalumų (panašiai kaip SDH įranga, pakeičianti PDH įrangą). Kaip nauja technologija ir nauja produkto forma, OTN tapo dabartinės pramonės dėmesio centre. Šiame straipsnyje bus analizuojama ir lyginama DWDM, OTN įranga ir technologijos.
1 Pagrindinės DWDM ir OTN sąvokos
Keičiantis paslaugų reikalavimams ir detalumui, didelio detalumo paslaugas būtina multipleksuoti per optinius pluoštus (viengubus arba dvigubus pluoštus), o tada juos padalyti į skirtingus bangos ilgius, kad būtų galima perduoti didelius atstumus. Bangos ilgio dalijimo multipleksavimo technologija atsiranda, kai to reikalauja laikas.
DWDM yra bangos ilgio dalijimo multipleksavimas (angl. Wavelength Division Multiplexing), kai skirtingų bangos ilgių optiniai signalai multipleksuojami į tą patį pluoštą perdavimui. WDM technologija yra labai brandi tradicinė bangos ilgio dalijimo technologija, naudojama daugiau nei dešimt metų. Ją galima suskirstyti į dvi specifikacijas: retą bangos ilgio dalijimo multipleksavimą (angl. CWDM) su dideliu bangos ilgio intervalu (20 nm); tankų bangos ilgio dalijimo multipleksavimą (angl. DWDM) su mažu bangos ilgio intervalu (mažesnis arba lygus 0,8 nm). Dėl trumpo CWDM perdavimo atstumo daugybė DWDM įrenginių yra dislokuoti įvairių operatorių esamuose perdavimo tinkluose.
Atvirą DWDM sistemą sudaro šios dalys: OTM užbaigia optinės linijos terminalo stoties aptarnavimo pakrovimą ir iškrovimą, OA užbaigia gryną optinio relinio stiprinimo apdorojimą multipleksuoto signalo optinės linijos stiprinimo stočiai, o OTU užbaigia nestandartinio bangos ilgio signalo šviesą, kad atitiktų standartinio bangos ilgio signalo šviesos G .694.1(2) bangos ilgio konvertavimo funkciją, OMU/ODU: užbaigia fiksuoto bangos ilgio G.694.1(2) signalo šviesos multipleksavimą/demultipleksavimą, OBA (galios stiprintuvas) pagerina kombinuoto optinio signalo galią, padidindamas , taip padidindamas kiekvieno bangos ilgio išėjimo optinę galią, o OPA (išankstinis stiprinimas) pagerina kiekvieno bangos ilgio priėmimo jautrumą, padidindamas įėjimo multipleksuoto signalo optinę galią.
OTN yra optinis perdavimo tinklas (Optical Transport Network), dar žinomas kaip OTH (Optical Transport Hierarchy) ITU-T. Jis buvo sukurtas remiantis tradiciniu bangos ilgio padalijimu ir apjungė DWDM ir SDH privalumus. Jis integruoja optinio ir elektrinio domeno apdorojimo privalumus, užtikrina didžiulį perdavimo pajėgumą, visiškai skaidrų ištisinį bangos ilgio / subbangos ilgio ryšį ir nešlio lygio apsaugą, be to, tai puiki technologija plačiajuosčio ryšio didelių dalelių paslaugoms perduoti. Per pastaruosius penkerius metus operatoriai dideliu mastu diegė OTN įrangą įvairiuose perdavimo tinkluose.
2 DWDM ir OTN techninių charakteristikų palyginimas
Nors DWDM sistema gerokai pagerina optinių skaidulų perdavimo efektyvumą ir palaiko didelio detalumo paslaugų perdavimą, dėl bangos ilgio padalijimo technologijos apribojimų bangos ilgiai konfigūruojami taško-taško forma ir negali būti dinamiškai reguliuojami. Išteklių panaudojimo lygis nėra didelis, o paslaugų reguliavimo lankstumas nepakankamas. Verslo srautas pasikeitė, ir jį labai sudėtinga reguliuoti. Planavimas tarp DWDM paslaugų daugiausia yra fizinis planavimas ODF. Tinklo valdymas stebi tik optinio sluoksnio našumą (tinklo valdymo baitų yra nedaug, o tinklo valdymo informacija paprasta), yra nedaug trikčių šalinimo metodų ir dideli priežiūros sunkumai.
OTN paveldi didelio pralaidumo perdavimo funkciją iš DWDM ir turi lanksčias optoelektronines jungties planavimo ir apsaugos galimybes. Įdiegus ROADM technologiją, OTH technologiją, G.709 kapsuliavimą ir valdymo plokštumą, jis išsprendžia tradicinių WDM tinklų, neturinčių bangos ilgio / subbangos ilgio paslaugų planavimo galimybių, problemą. Silpnos tinklo galimybės, silpnos apsaugos galimybės ir kitos problemos. Elektrinis sluoksnis įgyvendina planavimą pagal subbangos ilgius (pvz., GE, 2,5G, 10G, 40G, 100G daleles), o optinio sluoksnio planavimas daugiausia pagrįstas 10G, 40G arba 100G bangos ilgiais, naudojant didelį pralaidumą; jis turi daug pridėtinių baitų, o jo OAM /P funkcija yra stipresnė nei WDM.
Be to, optiniame sluoksnyje galima naudoti ir OTN, ir DWDM, skirtumas tas, kad OTN turi elektrinio sluoksnio subrėmį. Todėl kai kurie DWDM įrenginiai esamame tinkle yra papildomi elektroniniais kryžminio sujungimo subrėmiais ir atnaujinami iki OTN.
3 DWDM ir OTN tinklų palyginimas
Mišrus OTN ir DWDM tinklas praras OTN privalumus (kadrų struktūra skiriasi nuo tradicinio WDM, todėl ryšys turės įtakos).
Kadangi OTN optinis kryžminis sujungimas daugiausia įgyvendinamas naudojant ROADM modulį (su WSS jungikliu), atsižvelgiant į didelę ROADM kainą, OM/OD ir OADM naudojami žiediniam ir grandininiam tinklui formuoti OTN tinkluose.
Grandininiuose tinkluose (pvz., tolimojo susisiekimo magistralinėse linijose) OTN privalumai nebūtinai visiškai pasireiškia dėl santykinai fiksuotų tarpinių paslaugų ir apsaugos metodų, tačiau kai kuriais aspektais vis tiek yra pranašumų (didelis kanalų efektyvumas lemia mažesnes sąnaudas nei tradicinis WDM), dabartinis magistralinis tinklas dažniausiai naudoja DWDM ir OTN, kad būtų galima uždėti tinklus.
Vietiniame tinkle, kadangi paslaugas reikia dažnai prijungti, tinklo struktūra dažnai keičiama ir planuojama, o apsaugos metodą reikia keisti lanksčiai, tradicinis WDM neturi galėti to padaryti. OTN tinklo naudojimo pranašumai yra akivaizdūs.
OTN suteikia galimybę valdyti kiekvieną bangos ilgį kiekviename šviesolaidyje, todėl OTN gali geriau prisitaikyti prie būsimos tinklo plėtros.
4 DWDM ir OTN nešėjų paslaugų palyginimas
OTN elektrinio kryžminio sujungimo poreikis kyla dėl vienos bangos 10G spartos atsiradimo. Kai kanalas pasiekia 10G, jo OTU gali perduoti 4 * 2,5G arba 8–9 GE; DWDM taiko taškas-taškas metodą. Jei paslaugų paklausa maža, investicijos į OTU atrodo esančios bereikalingas. Šiuo tikslu būtina įdiegti kryžminio sujungimo funkciją, panašią į SDH DWDM tinkle, kad būtų galima plėtoti OTN elektrinio kryžminio sujungimo funkciją.
OTN turi elektrinio kryžminio sujungimo galimybę, t. y. mažesnio greičio kryžminio sujungimo galimybę kiekvienam kanalui (labai panašiai kaip SDH). Tuo pačiu metu optinis kryžminis sujungimas ir elektrinis kryžminis sujungimas yra vienas nuo kito nepriklausomi. Jei yra optinio kryžminio sujungimo galimybė, bet nėra elektrinio kryžminio sujungimo, arba elektrinis kryžminis sujungimas be optinio kryžminio sujungimo, jį galima vadinti OTN.
Dėl tinklo konstrukcijos modelių skirtumų (kaina, aptarnavimo dalelės ir srauto kryptis) Kinijoje dažniausiai naudojamas elektrinis kryžminimo metodas, o užsienyje – optinis.
5 Išvada
Atlikus aukščiau pateiktą analizę ir palyginimą, matyti, kad OTN ir DWDM labai skiriasi technologijų ir taikymo požiūriu. Žvelgiant iš kryžminių sujungimų pajėgumų, paslaugų detalumo ir tinklo lankstumo perspektyvos, OTN yra labai galingas ir gali geriau patenkinti ateities tinklo kryžminių sujungimų poreikius.
Dėl OTN sistemos paslaugų perdavimo skaidrumo, stiprios klaidų taisymo galimybės, lanksčios optinio / elektrinio sluoksnio planavimo galimybės, techninės priežiūros valdymo galimybės ir įrangos pajėgumų mastelio keitimo (dabar komercializuota 80 * 100G įranga), įvairūs perdavimo tinklai OTN įrangos diegimas tapo neišvengiamas.
Įrašo laikas: 2022 m. spalio 25 d.

