• head_banner

Perbezaan antara DWDM dan OTN

DWDM dan OTN adalah dua sistem teknikal yang dibangunkan oleh teknologi penghantaran bahagian panjang gelombang dalam beberapa tahun kebelakangan ini: DWDM boleh dianggap sebagai PDH sebelumnya (penghantaran titik ke titik), dan perkhidmatan dalam talian dan luar talian diselesaikan pada ODF melalui jumper keras; OTN adalah seperti SDH (pelbagai jenis Rangkaian), dengan fungsi sambungan silang (sama ada sambungan silang lapisan elektrik atau lapisan optik).

 Dengan pecutan berterusan proses SEMUA IP, pada masa ini, tanpa mengira tulang belakang negara, tulang belakang wilayah atau sistem WDM rangkaian tempatan, OTN adalah arus perdana apabila memilih peralatan pada peringkat awal pembinaan rangkaian. Peralatan OTN secara beransur-ansur telah menggantikan peralatan DWDM dengan kelebihan uniknya (Sama seperti peralatan SDH yang menggantikan peralatan PDH). Sebagai teknologi baharu dan bentuk produk baharu, OTN telah menjadi tumpuan industri semasa. Artikel ini akan menganalisis dan membandingkan DWDM, peralatan dan teknologi OTN.

DWDM

1 Konsep asas DWDM dan OTN

 

Dengan perubahan keperluan perkhidmatan dan kebutiran, adalah perlu untuk memultiplekskan perkhidmatan kebutiran besar melalui gentian optik (gentian tunggal atau gentian dwi) dan kemudian membahagikannya kepada panjang gelombang yang berbeza untuk penghantaran jarak jauh. Teknologi pemultipleksan pembahagian panjang gelombang muncul mengikut keperluan masa.

 

DWDM ialah pemultipleksan pembahagian panjang gelombang (Wavelength Division Multiplexing), yang memultiplekskan isyarat optik dengan panjang gelombang yang berbeza ke dalam gentian yang sama untuk penghantaran. Teknologi WDM ialah teknologi pembahagian panjang gelombang tradisional yang sangat matang selama lebih sepuluh tahun. Ia boleh dibahagikan kepada dua spesifikasi: pemultipleksan pembahagian panjang gelombang jarang (CWDM), dengan selang panjang gelombang yang besar (20nm); pemultipleksan pembahagian panjang gelombang padat (DWDM), dengan selang panjang gelombang yang kecil (kurang daripada atau sama dengan 0.8nm). Disebabkan jarak penghantaran CWDM yang pendek, sebilangan besar peranti DWDM digunakan dalam rangkaian penghantaran sedia ada pelbagai pengendali.

 

Sistem DWDM terbuka terdiri daripada bahagian-bahagian berikut: OTM melengkapkan pemuatan dan pemunggahan perkhidmatan untuk stesen terminal talian optik, OA melengkapkan pemprosesan penguatan geganti optik tulen bagi isyarat multipleks untuk stesen penguatan talian optik, dan OTU melengkapkan lampu isyarat panjang gelombang bukan standard untuk memenuhi fungsi penukaran panjang gelombang G .694.1(2) bagi lampu isyarat panjang gelombang standard, OMU/ODU: melengkapkan pemultipleksan/penyahmultipleksan lampu isyarat panjang gelombang tetap G.694.1(2), OBA (penguat kuasa) ​​meningkatkan kuasa isyarat optik gabungan dengan meningkatkan , sekali gus meningkatkan kuasa optik output setiap panjang gelombang, dan OPA (pra-penguatan) meningkatkan kepekaan penerimaan setiap panjang gelombang dengan meningkatkan kuasa optik isyarat multipleks input.

 

OTN ialah Rangkaian Pengangkutan Optik (Rangkaian Pengangkutan Optik), juga dikenali sebagai OTH (Hierarki Pengangkutan Optik) dalam ITU-T. Ia dibangunkan berdasarkan pembahagian panjang gelombang tradisional dan menggabungkan kelebihan DWDM dan SDH. Ia mengintegrasikan kelebihan domain optik dan pemprosesan domain elektrik, menyediakan kapasiti penghantaran yang besar, sambungan panjang gelombang/sub-panjang gelombang hujung ke hujung yang telus sepenuhnya dan perlindungan peringkat pembawa, dan merupakan teknologi yang sangat baik untuk menghantar perkhidmatan zarah besar jalur lebar. Dalam tempoh lima tahun yang lalu, pengendali telah menggunakan peralatan OTN secara besar-besaran dalam pelbagai rangkaian penghantaran.

2 Perbandingan ciri teknikal DWDM dan OTN

 

Walaupun sistem DWDM meningkatkan kecekapan penghantaran gentian optik dan menyokong penghantaran perkhidmatan berbutir besar, disebabkan oleh batasan teknologi pembahagian panjang gelombang, panjang gelombang dikonfigurasikan dalam bentuk titik ke titik dan tidak boleh dilaraskan secara dinamik. Kadar penggunaan sumber tidak tinggi, dan fleksibiliti pelarasan perkhidmatan tidak mencukupi. Aliran perniagaan telah berubah, dan ia sangat rumit untuk dilaraskan. Penjadualan antara perkhidmatan DWDM terutamanya penjadualan fizikal pada ODF. Pengurusan rangkaian hanya memantau prestasi lapisan optik (bait pengurusan rangkaian adalah sedikit dan maklumat pengurusan rangkaian adalah mudah), dan terdapat beberapa kaedah penyelesaian masalah dan kesukaran penyelenggaraan yang tinggi.

 

OTN mewarisi fungsi penghantaran berkapasiti besar DWDM dan mempunyai keupayaan penjadualan dan perlindungan sambungan optoelektronik yang fleksibel. Melalui pengenalan teknologi ROADM, teknologi OTH, enkapsulasi G.709 dan satah kawalan, ia menyelesaikan masalah rangkaian WDM tradisional tanpa keupayaan penjadualan perkhidmatan panjang gelombang/sub-panjang gelombang. , Keupayaan rangkaian yang lemah, keupayaan perlindungan yang lemah dan isu-isu lain. Lapisan elektrik melaksanakan penjadualan berdasarkan sub-panjang gelombang (seperti zarah GE, 2.5G, 10G, 40G, 100G), dan penjadualan lapisan optik terutamanya berdasarkan panjang gelombang 10G, 40G atau 100G, dengan penggunaan jalur lebar yang tinggi; ia mempunyai bait overhed yang banyak, dan fungsi OAM /Pnya lebih kuat daripada WDM.

 

Di samping itu, OTN dan DWDM boleh digunakan secara umum pada lapisan optik, perbezaannya ialah OTN mempunyai subkerangka lapisan elektrik. Oleh itu, beberapa peranti DWDM pada rangkaian sedia ada ditambah dengan subkerangka sambungan silang elektronik dan dinaik taraf kepada OTN.

 

3 Perbandingan rangkaian DWDM dan OTN

 

Rangkaian campuran OTN dan DWDM akan kehilangan kelebihan OTN (struktur bingkai berbeza daripada WDM tradisional, dan sambungannya akan memberi impak).

 

Oleh kerana sambungan silang optik OTN dilaksanakan terutamanya oleh modul ROADM (dimuatkan dengan suis WSS), memandangkan harga ROADM yang tinggi, OM/OD dan OADM digunakan untuk membentuk rangkaian cincin dan rangkaian rantai dalam rangkaian OTN.

 

Bagi rangkaian berantai (seperti talian trunk jarak jauh), kelebihan OTN tidak semestinya ditunjukkan sepenuhnya disebabkan oleh perkhidmatan perantaraan dan kaedah perlindungan yang agak tetap, tetapi masih terdapat kelebihan dalam beberapa aspek (kecekapan saluran yang tinggi membawa kepada kos yang lebih rendah daripada WDM tradisional), rangkaian trunk semasa kebanyakannya menggunakan DWDM dan OTN untuk rangkaian bertindih.

 

Bagi rangkaian tempatan, memandangkan perkhidmatan perlu disambungkan dengan kerap, struktur rangkaian kerap diubah dan dijadualkan, dan kaedah perlindungan perlu diubah secara fleksibel, WDM tradisional mestilah tidak dapat berbuat demikian. Kelebihan menggunakan rangkaian OTN adalah jelas dengan sendirinya.

 

OTN menyediakan keupayaan untuk mengurus setiap panjang gelombang pada setiap gentian, dan OTN boleh menyesuaikan diri dengan lebih baik dengan pembangunan rangkaian masa hadapan.

 

4 Perbandingan Perkhidmatan Pembawa DWDM dan OTN

 

Permintaan untuk crossover elektrik OTN datang daripada kemunculan kadar 10G gelombang tunggal. Apabila saluran mencapai 10G, OTUnya boleh membawa 4*2.5G atau 8 hingga 9 GE; DWDM menggunakan kaedah titik ke titik. Jika permintaan perkhidmatan kecil, pelaburan OTU kelihatan membazir. Untuk tujuan ini, adalah perlu untuk memperkenalkan fungsi sambungan silang yang serupa dengan SDH pada DWDM, bagi mengembangkan fungsi sambungan silang elektrik OTN.

 

OTN mempunyai keupayaan silang elektrik, iaitu keupayaan silang sub-kadar setiap saluran (sama seperti SDH). Pada masa yang sama, sambungan silang optik dan sambungan silang elektrik adalah bebas antara satu sama lain. Jika terdapat keupayaan sambungan silang optik tetapi tiada sambungan silang elektrik, atau sambungan silang elektrik tanpa sambungan silang optik, ia boleh dipanggil OTN.

 

Disebabkan perbezaan dalam model pembinaan rangkaian (kos, zarah perkhidmatan dan arah aliran), kaedah silang elektrik kebanyakannya digunakan di China, dan kaedah silang optik kebanyakannya digunakan di luar negara.

 

5 Kesimpulan

 

Melalui analisis dan perbandingan di atas, dapat dilihat bahawa OTN dan DWDM berbeza secara signifikan dari segi teknologi dan aplikasi. Dari perspektif kapasiti sambungan silang, kebutiran perkhidmatan dan fleksibiliti rangkaian, OTN sangat berkuasa dan dapat memenuhi keperluan sambungan silang rangkaian masa hadapan dengan lebih baik.

 

Disebabkan ketelusan penghantaran perkhidmatan sistem OTN, keupayaan pembetulan ralat yang kukuh, keupayaan penjadualan lapisan optik/elektrik yang fleksibel, keupayaan pengurusan penyelenggaraan dan kebolehskalaan kapasiti peralatan (peralatan 80*100G kini dikomersialkan), pelbagai rangkaian penghantaran Pengenalan peralatan OTN telah menjadi tidak dapat dielakkan.

 


Masa siaran: 25 Okt-2022