• galvas_reklāmkarogs

Atšķirība starp DWDM un OTN

DWDM un OTN ir divas tehniskas sistēmas, kas pēdējos gados ir izstrādātas, izmantojot viļņu garuma dalīšanas pārraides tehnoloģiju: DWDM var uzskatīt par iepriekšējo PDH (punkta-punkta pārraide), un tiešsaistes un bezsaistes pakalpojumi tiek pabeigti ODF, izmantojot stingrus tiltiņus; OTN ir līdzīgs SDH (dažādi tīkla veidi), ar šķērssavienojuma funkciju (neatkarīgi no tā, vai tas ir elektriskā slāņa vai optiskā slāņa šķērssavienojums).

 Tā kā ALL IP process nepārtraukti paātrināsies, šobrīd neatkarīgi no valsts mugurkaula, provinces mugurkaula vai vietējā tīkla WDM sistēmas, OTN ir galvenā izvēle iekārtu izvēlē tīkla būvniecības sākumposmā. OTN iekārtas pakāpeniski ir aizstājušas DWDM iekārtas ar savām unikālajām priekšrocībām (līdzīgi kā SDH iekārtas aizstāj PDH iekārtas). Kā jauna tehnoloģija un jauns produkta veids, OTN ir kļuvis par pašreizējās nozares uzmanības centru. Šajā rakstā tiks analizētas un salīdzinātas DWDM, OTN iekārtas un tehnoloģijas.

DWDM

1 DWDM un OTN pamatjēdzieni

 

Mainoties pakalpojumu prasībām un granularitātei, ir nepieciešams multipleksēt lielas granularitātes pakalpojumus, izmantojot optiskās šķiedras (vienas šķiedras vai divu šķiedru), un pēc tam sadalīt tos dažādos viļņu garumos, lai nodrošinātu pārraidi lielos attālumos. Viļņu garuma dalīšanas multipleksēšanas tehnoloģija parādās, laikam ejot uz priekšu.

 

DWDM ir viļņu garuma dalīšanas multipleksēšana (Wavelength Division Multiplexing), kas multipleksē dažādu viļņu garumu optiskos signālus vienā šķiedrā pārraidei. WDM tehnoloģija ir ļoti nobriedusi tradicionālā viļņu garuma dalīšanas tehnoloģija, kas pastāv jau vairāk nekā desmit gadus. To var iedalīt divās specifikācijās: reta viļņu garuma dalīšanas multipleksēšana (CWDM) ar lielu viļņu garuma intervālu (20 nm); blīva viļņu garuma dalīšanas multipleksēšana (DWDM) ar mazu viļņu garuma intervālu (mazāks vai vienāds ar 0,8 nm). CWDM īsā pārraides attāluma dēļ dažādu operatoru esošajos pārraides tīklos tiek izvietots liels skaits DWDM ierīču.

 

Atvērtā DWDM sistēma sastāv no šādām daļām: OTM pabeidz optiskās līnijas termināļa stacijas apkalpošanas ielādi un izkraušanu, OA pabeidz optiskās līnijas pastiprināšanas stacijas multipleksētā signāla tīro optisko releja pastiprināšanas apstrādi, un OTU pabeidz nestandarta viļņa garuma signāla gaismu, lai tā atbilstu standarta viļņa garuma signāla gaismas G .694.1(2) viļņa garuma konvertēšanas funkcijai, OMU/ODU: pabeidz G.694.1(2) fiksēta viļņa garuma signāla gaismas multipleksēšanu/demultipleksēšanu, OBA (jaudas pastiprinātājs) uzlabo kombinētā optiskā signāla jaudu, palielinot , tādējādi palielinot katra viļņa garuma izejas optisko jaudu, un OPA (priekšpastiprināšana) uzlabo katra viļņa garuma uztveršanas jutību, palielinot ieejas multipleksētā signāla optisko jaudu.

 

OTN ir optiskais transporta tīkls (Optical Transport Network), kas ITU-T pazīstams arī kā OTH (Optical Transport Hierarchy). Tas tika izstrādāts, pamatojoties uz tradicionālo viļņu garuma dalīšanu, un apvienoja DWDM un SDH priekšrocības. Tas integrē optiskā domēna un elektriskā domēna apstrādes priekšrocības, nodrošina milzīgu pārraides jaudu, pilnīgi caurspīdīgu savienojumu no gala līdz galam viļņu garuma/apakšviļņa garuma un nesēja līmeņa aizsardzību, un ir lieliska tehnoloģija platjoslas lielu daļiņu pakalpojumu pārraidīšanai. Pēdējo piecu gadu laikā operatori ir plašā mērogā izvietojuši OTN iekārtas dažādos pārraides tīklos.

2 DWDM un OTN tehnisko raksturlielumu salīdzinājums

 

Lai gan DWDM sistēma ievērojami uzlabo optisko šķiedru pārraides efektivitāti un atbalsta lielas granularitātes pakalpojumu pārraidi, viļņu garuma dalīšanas tehnoloģijas ierobežojumu dēļ viļņu garumi tiek konfigurēti punktveida formā un tos nevar dinamiski pielāgot. Resursu izmantošanas līmenis nav augsts, un pakalpojumu pielāgošanas elastība nav pietiekama. Biznesa plūsma ir mainījusies, un to ir ļoti sarežģīti pielāgot. Plānošana starp DWDM pakalpojumiem galvenokārt ir fiziska plānošana ODF. Tīkla pārvaldība uzrauga tikai optiskā slāņa veiktspēju (tīkla pārvaldības baitu ir maz, un tīkla pārvaldības informācija ir vienkārša), un ir maz problēmu novēršanas metožu un lielas uzturēšanas grūtības.

 

OTN pārmanto DWDM lieljaudas pārraides funkciju un tam ir elastīgas optoelektroniskās savienojuma plānošanas un aizsardzības iespējas. Ieviešot ROADM tehnoloģiju, OTH tehnoloģiju, G.709 iekapsulēšanu un vadības plakni, tas atrisina tradicionālo WDM tīklu problēmu bez viļņu garuma/apakšviļņu garuma pakalpojumu plānošanas iespējām. Vājas tīkla iespējas, vājas aizsardzības iespējas un citas problēmas. Elektriskais slānis īsteno plānošanu, pamatojoties uz apakšviļņu garumiem (piemēram, GE, 2,5G, 10G, 40G, 100G daļiņām), un optiskā slāņa plānošana galvenokārt balstās uz 10G, 40G vai 100G viļņu garumiem, ar augstu joslas platuma izmantošanu; tam ir daudz papildu baitu, un tā OAM /P funkcija ir spēcīgāka nekā WDM.

 

Turklāt optiskajā slānī var kopīgi izmantot gan OTN, gan DWDM, atšķirība ir tāda, ka OTN ir elektriskā slāņa apakškadrs. Tāpēc dažām DWDM ierīcēm esošajā tīklā tiek pievienoti elektroniski šķērssavienojuma apakškadri un jauninātas uz OTN.

 

3 DWDM un OTN tīklu salīdzinājums

 

Jauktais OTN un DWDM tīkls zaudēs OTN priekšrocības (kadra struktūra atšķiras no tradicionālā WDM, un savienojumam būs ietekme).

 

Tā kā OTN optisko šķērssavienojumu galvenokārt īsteno ar ROADM moduli (kas ir aprīkots ar WSS slēdzi), ņemot vērā ROADM augsto cenu, OM/OD un OADM tiek izmantoti, lai veidotu gredzenveida tīklu un ķēdes tīklu OTN tīklošanā.

 

Ķēdē savienotiem tīkliem (piemēram, tālsatiksmes maģistrālajām līnijām) OTN priekšrocības ne vienmēr pilnībā izpaužas relatīvi fiksēto starppakalpojumu un aizsardzības metožu dēļ, taču dažos aspektos joprojām pastāv priekšrocības (augsta kanālu efektivitāte nodrošina zemākas izmaksas nekā tradicionālajam WDM), pašreizējais maģistrālais tīkls galvenokārt izmanto DWDM un OTN uzliktai tīklošanai.

 

Lokālajā tīklā, tā kā pakalpojumi ir bieži jāpieslēdz, tīkla struktūra tiek bieži mainīta un plānota, un aizsardzības metode ir jāmaina elastīgi, tradicionālajam WDM nedrīkst būt šāda iespēja. OTN tīkla izmantošanas priekšrocības ir acīmredzamas.

 

OTN nodrošina iespēju pārvaldīt katru viļņa garumu katrā šķiedrā, un OTN var labāk pielāgoties turpmākajai tīkla attīstībai.

 

4 DWDM un OTN nesēja pakalpojumu salīdzinājums

 

Pieprasījums pēc OTN elektriskās šķērsošanas rodas, parādoties viena viļņa 10G ātrumam. Kad kanāls sasniedz 10G, tā OTU var pārvadīt 4*2,5G vai 8 līdz 9 GE; DWDM izmanto punkta-punkta metodi. Ja pakalpojumu pieprasījums ir mazs, investīcijas OTU šķiet nelietderīgas. Šim nolūkam ir jāievieš šķērssavienojuma funkcija, kas līdzīga SDH DWDM, lai attīstītu OTN elektriskās šķērssavienojuma funkciju.

 

OTN ir elektriskās šķērsošanas spēja, tas ir, mazāka ātruma šķērsošanas spēja katrā kanālā (līdzīgi kā SDH). Tajā pašā laikā optiskais šķērssavienojums un elektriskais šķērssavienojums ir neatkarīgi viens no otra. Ja ir optiskā šķērssavienojuma iespēja, bet nav elektriskā šķērssavienojuma vai elektriskais šķērssavienojums ir bez optiskā šķērssavienojuma, to var saukt par OTN.

 

Tīkla būvniecības modeļu atšķirību (izmaksu, pakalpojuma daļiņu un plūsmas virziena) dēļ Ķīnā galvenokārt tiek izmantota elektriskā šķērsošanas metode, bet ārzemēs - optiskā šķērsošanas metode.

 

5 Secinājums

 

Veicot iepriekš minēto analīzi un salīdzinājumu, var redzēt, ka OTN un DWDM būtiski atšķiras tehnoloģiju un pielietojumu ziņā. No šķērssavienojumu jaudas, pakalpojumu granularitātes un tīkla elastības viedokļa OTN ir ļoti jaudīgs un var labāk apmierināt nākotnes tīkla šķērssavienojumu vajadzības.

 

Pateicoties OTN sistēmas pakalpojumu pārraides caurspīdīgumam, spēcīgajām kļūdu labošanas iespējām, elastīgajām optiskā/elektriskā slāņa plānošanas iespējām, apkopes pārvaldības iespējām un iekārtu jaudas mērogojamībai (tagad ir komercializētas 80*100G iekārtas), dažādi pārraides tīkli. OTN iekārtu ieviešana ir kļuvusi neizbēgama.

 


Publicēšanas laiks: 2022. gada 25. oktobris