¿Qué es la multiplexación por división de longitud de onda (WDM)?
La multiplexación por división de longitud de onda (WDM) se refiere a la multiplexación de señales ópticas de diferentes longitudes de onda en la misma fibra para su transmisión. En el sistema SDH, cada fibra solo puede transmitir una longitud de onda; mientras que en el sistema WDM, cada fibra puede transmitir múltiples longitudes de onda en paralelo (la tasa de cada longitud de onda es 2.5G/10G).
Sistema WDM
Compare un sistema WDM con una carretera y un vehículo: en el sistema SDH, solo un vehículo puede circular por la carretera. En el sistema WDM, varios vehículos pueden circular por la carretera.
La analogía entre un sistema WDM y una carretera
Los iconos correspondientes a los componentes del sistema WDM son los siguientes:
Autopista: Fibra Óptica
Coche patrulla: señales de seguimiento
Gasolinera: Estación de relé óptico (amplificación)
Coches grises: diferentes servicios del lado del cliente
Coches de colores: servicios portadores en diferentes canales (longitudes de onda)
Carril: longitud de onda de la luz
Características del WDM tradicional:
- Importancia del WDM tradicional: (resolviendo los problemas de capacidad y distancia)
Resuelva el problema de la capacidad insuficiente de la red SDH. El ancho de banda máximo de metro WDM puede admitir 80 × 10G, mientras que el ancho de banda máximo de la red SDH es 10G.
- Limitaciones del WDM tradicional: (funciones de programación, protección y gestión inadecuadas)
Similar al sistema PDH, el Sistema WDM sólo puede formar cadenas punto a punto. La longitud de onda no se puede programar de manera flexible y no se pueden formar redes complejas. Por lo tanto, no es adecuado para el desarrollo de redes IP.
No es compatible con las funciones inteligentes de ASON y no puede convertirse en una red óptica inteligente, que no es la dirección de desarrollo de la red de transporte de próxima generación.
¿Qué es OTN?
El WDM tradicional tiene limitaciones para transportar servicios de banda ancha. Los problemas incluyen programación de servicio inflexible, capacidad de red deficiente, mecanismo de protección imperfecto, OSC simple e incapacidad para administrar canales con precisión... SDH tiene capacidades de programación de conexión cruzada potentes y flexibles, una variedad de mecanismos de protección perfectos, mapeo estandarizado y multiplexación, gastos generales integrados de varios niveles, rica experiencia operativa y manejable, etc. Estas ventajas pueden compensar las deficiencias de WDM.
Las limitaciones del WDM tradicional en protección, gestión y programación hacen que no pueda adaptarse a los requisitos de transmisión de los servicios de banda ancha de partículas grandes. La capacidad de transmisión de WDM se combina con el mecanismo de procesamiento de capa eléctrica de SDH y el OTN (Red de Transporte Óptico) surge la tecnología.
La red de transporte necesita contar con nuevas funcionalidades para adaptarse a los futuros requerimientos del servicio:
WDM:
Feature | Descripción |
---|---|
Partículas grandes y gran ancho de banda | La capacidad de los enrutadores de núcleo IP ha alcanzado el nivel de Tb/s. Se han utilizado ampliamente varias interfaces de alta velocidad como GE/10GE, 2.5G/10G/40G POS, etc. |
SDH/ASON:
Feature | Descripción |
---|---|
Alta capacidad de supervivencia y confiabilidad de la red | Cuando el equipo de la red de transmisión falla, la red necesita realizar la protección y recuperación de los servicios. |
Alta eficiencia de la red y rápida provisión de servicios | La red de transporte óptico puede adaptarse a los requisitos dinámicos y rápidos de los servicios y proporcionar rápidamente los recursos de transporte necesarios para el portador del servicio IP. |
Bajo costo total de propiedad (costo total) | La red de transporte óptico debe simplificar la estructura de la red e integrar las funciones del equipo, para que la transmisión sea más eficiente, la operación y el mantenimiento más convenientes y el costo más bajo. |
Expansión de red flexible | La red de transporte óptico debe poder adaptarse a las necesidades del rápido desarrollo de los servicios IP, y la red puede expandirse rápida y fácilmente. |
ancho de banda de la red operativa | La red de transporte óptico debe poder administrar fácilmente los recursos de la red y facilitar la operación del ancho de banda. |
Características de la OTN:
- La gran capacidad de transmisión de ancho de banda de WDM
- La capacidad de red flexible de SDH
- Las características inteligentes de ASON se pueden cargar y actualizar a una red óptica inteligente
Desarrollo de Tecnología de Redes Ópticas:
Desarrollo de Tecnología de Redes Ópticas
- PDH y SDH son tecnologías TDM, y el procesamiento de sobrecarga adecuado convierte la cadena punto a punto en una red de extremo a extremo;
- El WDM actual sigue siendo una cadena punto a punto. Para adaptarse a la red basada en IP en el futuro, debe convertirse en una red de extremo a extremo y agregar el procesamiento de sobrecarga adecuado, que ilustra el desarrollo de OTN;
- ASON (GMPLS) es la capa de control. Coopera con la capa de canal SDH, OTN y AON sucesivamente durante su desarrollo para controlar la programación cruzada de VC4, ODUk y longitud de onda de manera unificada.
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