Стручно знање

Мултиплексирање густе таласне дужине

2021-09-06
ДВДМ: Мултиплексирање густе таласне дужине је могућност комбиновања групе оптичких таласних дужина и коришћења једног оптичког влакна за пренос. Ово је ласерска технологија која се користи за повећање пропусног опсега на постојећим мрежама са оптичким влакнима. Тачније, технологија је да се мултиплексује уски спектрални размак једног носача влакна у одређеном влакну како би се искористиле остварљиве перформансе преноса (на пример, да би се постигао минимални степен дисперзије или слабљења). На овај начин, под датим капацитетом преноса информација, може се смањити укупан број потребних оптичких влакана.

Однос између комуникационе мреже за пренос и пословања постаје све сложенији у контексту значајног повећања обима пословања. Оригинални ТДМ (једноталасни пренос оптичких влакана и мултиплексирање са временском поделом) не може да задовољи потребе нових технологија. Највећа брзина једноталасног преноса оптичких влакана за комерцијалне апликације је 40Гбит/с и скупа је. ТДМ технологију је тешко прилагодити сложеним мрежама и пословним односима. Технологија вишеталасног преноса оптичких влакана која користи чисте оптичке уређаје за дуготаласно слање је пробила границу брзине обраде електронских уређаја. На основу СДХ технологије, капацитет преноса оптичких влакана је знатно побољшан. Тренутна комерцијална стопа примене технологије ДВДМ (Денсе Лигхтваве Мултиплекинг) (ДВДМ) (такође позната као ОТН технологија) достигла је 3,2 Тбита/с, што значи да се комуникациона мрежа може глатко надоградити и развијати.
Први заговорник ДВДМ технологије је компанија Луцент, где је превод текста интензивно мултиплексирање светлосних таласа. ДВДМ технологија је предложена 1991. године. Конкретно, она се односи на могућност комбиновања групе оптичких таласних дужина са једним оптичким влакном за пренос. Ово је ласерска технологија која се користи за повећање пропусног опсега на постојећој окосној мрежи са оптичким влакнима. Такође се може односити на мали спектрални размак мултиплексирања једног носача оптичког влакна у специфично оптичко влакно да би се постигле потребне перформансе током преноса. А под одређеним преносом информација, такође можете покушати да смањите број потребних оптичких влакана. Последњих година, развој ДВДМ технологије је добио велику пажњу, а примена ДВДМ технологије у комуникацијама биће све обимнија у будућности.

ДВДМ који највећи домаћи оператери тренутно користе на мрежи? Скоро сви отворени ДВДМ системи се интензивно користе. У ствари, интегрисани ДВДМ системи имају многе сопствене предности:
1. Мултиплексер и демултиплексер интегрисаног ДВДМ система се користе одвојено на крају за пренос и на крају пријема, односно: постоји само мултиплексер на крају за пренос, а само разделник на крају пријема, и истовремено , и крај за пријем и крај за одашиљање се уклањају. Опрема за конверзију ОТУ (овај део је скупљи)? Због тога се инвестиција у опрему ДВДМ система може уштедети више од 60%.
2. Интегрисани ДВДМ систем користи само пасивне компоненте (као што су мултиплексери или демултиплексери) на крајевима за пријем и пренос. Телеком оператери могу да наручују директно од произвођача уређаја, смањујући везе за снабдевање и смањујући трошкове, чиме штеде трошкове опреме.
3. Отворени ДВДМ систем управљања мрежом је одговоран за: ОТМ (углавном ОТУ), ОАДМ, ОКСЦ, ЕДФА мониторинг, а његова улагања у опрему чине око 20% укупне инвестиције у ДВДМ систем; а интегрисани ДВДМ систем не захтева ОТМ опрему. Управљање мрежом је одговорно само за надгледање ОАДМ, ОКСЦ и ЕДФА, а може се увести више произвођача да би се такмичили, а трошкови управљања мрежом се могу смањити за отприлике половину у поређењу са управљањем отвореном ДВДМ мрежом.
4. Пошто је опрема за мултиплексирање/демултиплексирање интегрисаног ДВДМ система пасиван уређај, погодно је обезбедити више услуга и интерфејса са више брзина, све док таласна дужина оптичког примопредајника пословне крајње опреме задовољава Г. 692 стандард , који може да приступи било којој услузи као што су ПДХ, СДХ, ПОС (ИП), АТМ, итд., и подржава ПДХ, СДХ различитих брзина као што су 8М, 10М, 34М, 100М, 155М, 622М, 1Г, 2.5Г, 10Г итд., АТМ и ИП Етхернет? Избегавајте отворени ДВДМ систем због ОТУ, али можете користити само купљени ДВДМ систем је одредио оптичку таласну дужину (1310нм, 1550нм) и брзину преноса СДХ, АТМ или ИП Етхернет опреме? Уопште је немогуће користити друге интерфејсе.
5. Ако су модули ласерских уређаја опреме за оптички пренос, као што су СДХ и ИП рутери, једнообразно дизајнирани са пиновима стандардне геометријске величине, стандардизованим интерфејсима, једноставним одржавањем и уметањем и поузданом везом. На овај начин, особље за одржавање може слободно да замени ласерску главу одређеном таласном дужином боје у складу са потребама таласне дужине интегрисаног ДВДМ система, што обезбеђује погодне услове за одржавање ласерске главе у квару и избегава недостатак замене ласерске главе. целу плочу од стране произвођача у прошлости. Високи трошкови одржавања.
6. Извор светлости таласне дужине у боји је тренутно само нешто скупљи од обичних извора светлости таласне дужине од 1310 нм и 1550 нм. На пример, извор светлости таласне дужине боје брзине 2,5Г тренутно је скупљи за више од 3.000 јуана, али када је повезан са интегрисаним ДВДМ системом, може се користити. Цена система је смањена за скоро 10 пута, а са широка примена извора светлости таласне дужине боје, његова цена ће бити блиска оној код обичних извора светлости.
7. Интегрисана ДВДМ опрема је једноставне структуре и мањих димензија, само око једне петине простора који заузима отворени ДВДМ, штедећи ресурсе рачунарске собе.
Укратко, интегрисани ДВДМ систем би требало да се широко користи у великом броју ДВДМ система преноса и постепено замењује доминантну позицију отвореног ДВДМ система. С обзиром да се у мрежи тренутно користи велики број опреме за оптички пренос са уобичајеним изворима светлости, препоручује се усвајање интегрисаног и отвореног компатибилног хибридног ДВДМ-а како би се заштитила почетна инвестиција.
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept