DWDM-võrk kaugekõnede kaudu

May 06, 2019

Jäta sõnum

DWDM-võrk kaugekõnede kaudu

Nagu tavaliselt, vaatame läbi mõned DWDM-võrkude põhitõed. Selles osas selgitame välja kaks küsimust: mis on DWDM? Millised on DWDM-võrkude komponendid?

DWDM-tehnoloogia
DWDM-võrgud

Joonis 1: DWDM-võrgud

DWDM (tihe lainepikkuse jagamise multipleksimine) on optilise võrgu ühendav laiendus. See võib panna erinevatest allikatest pärinevaid andmesignaale ühele optilisele kiudpaarile, kusjuures iga signaal kannab samaaegselt oma eraldi valguse lainepikkust. DWDM-iga saab ühe optilise kiu kaudu edastada kuni 160 lainepikkust, mille vahekaugus on 0,8 / 0,4 nm (100 GHz / 50 GHz).

DWDM võrkude komponendid

Tavaliselt on DWDM-võrkude puhul neli allpool näidatud seadet, mida IT-töötajad tavaliselt kasutavad:

  • Optilised saatjad / vastuvõtjad

  • DWDM mux / demux filtrid

  • Optilised lisamis- / langetamise multiplekserid (OADM)

  • Optilised võimendid transponderid (lainepikkuse muundurid)

DWDM-võrgud kaugekõnede lahenduste kaudu

Stsenaarium 1: 40 km
40 km DWDM võrk

Joonis 2: 40 km DWDM võrk

Sel juhul on soovitatav kasutada 80 km DWDM SFP + mooduleid ja 40-tunnilist DWDM Mux / Demuxi. Kuna 80 km DWDM SFP + moodulid on võimelised toetama 10G ülekannet üle 40 km, ei ole selle stsenaariumi korral vaja täiendavat seadet.

Stsenaarium 2: 80 km Edastamine
80km DWDM võrk

Joonis 3: 80 km DWDM võrk

Kasutades 80 km DWDM võrku, kasutame endiselt 80 km DWDM SFP + mooduleid ja 40-tunnilist DWDM Mux / Demuxs. 80 km DWDM SFP + moodulite valgusallikas ei pruugi olla võimeline toetama nii pikka ülekandekaugust, kuna edastamise ajal võib tekkida valguse kadu. Sellisel juhul rakendatakse eelvõimendit (PA) tavaliselt enne asukohta A ja asukohta B, et parandada vastuvõtja tundlikkust ja laiendada signaali edastamise DWDM kaugust. Vahepeal võib sellele lingile lisada dispersioonikompensatsioonimooduli (DCM), et käsitseda kogunenud kromaatilist dispersiooni ilma lingil olevate lainepikkuste langetamata ja regenereerimata. Ülaltoodud diagramm näitab selle 80 km DWDM võrgu paigaldamismeetodit.

3. stsenaarium: 100 km edastamine
100 km DWDM võrk

Joonis 4: 100 km DWDM võrk

Selle stsenaariumi kohaselt peavad stsenaariumis 2 kasutatavad seadmed endiselt jääma. Kuna ülekandekaugus on suurenenud, väheneb valgusvõimsus vastavalt. Peale selle peate 80 km DWDM SFP + moodulite optilise signaali edastamise võimendamiseks kasutama ka võimendit EDFA (BA).

Muide, kui soovite DWDM-edastuse kaugust pikendada, saate selle postituse lugeda lahenduste jaoks: laiendage DWDM-võrgu ülekandekaugust mitme teenuse transpordiplatvormiga.

DWDM-võrkude juurutamisel arvesse võetavad tegurid

1. Olemasoleva kiudtaimega kokkusobiv. Mõned vanemate kiudude tüübid ei sobi DWDM-i kasutamiseks. Praegu moodustab enamik paigaldatud kiududest standardse singlemode kiu (G. 652), mis toetab suurlinnapiirkonnas DWDM-i.

2. Üldine rände- ja eraldamisstrateegia. Kuna DWDM suudab aja jooksul ilma tõstukite uuendamiseta toetada tohutut ribalaiuse nõudluse kasvu, kujutab see endast pikaajalist investeeringut. Teie kasutuselevõtt peaks võimaldama sõlmede, näiteks OADMide, paindlikke lisandusi, et rahuldada klientide ja tavade muutuvaid nõudmisi.

3. Võrgu haldamise vahendid. Täiendav võrguhaldustööriist vajab varustamist, jõudlust, seiret, vigade tuvastamist ja eraldamist ning parandusmeetmeid. Selline tööriist peaks olema standardipõhine (näiteks SNMP) ja suutma olemasoleva operatsioonisüsteemiga koostööd teha. Näiteks on FS.COMi FMT DWDM lahendused võimelised toetama võrguhaldust, sealhulgas NMU liinikaarti, jälgima võrku, lihtsaid juhtimisvahendeid ja SNMP-d.

4. Koostalitlusvõime küsimused. Kuna DWDM kasutab edastamiseks spetsiifilisi lainepikkusi, peavad kasutatavad DWDM lainepikkused olema ühelgi ühel või teisel otsal ühesugused. Lisaks tuleb kaaluda ka muid koostalitlusvõime küsimusi, sealhulgas võimsuse tasemeid, kanalite vahelist ja kanalisisest isoleerimist, PMD (polariseerimisrežiimi hajutatust) tolerantse ja kiutüüpe. Kõik need aitavad kaasa 1. tasandi erinevate süsteemide vahelise edastamise väljakutsetele.

5. Kaitse ja taastamise strateegia. Võib esineda kõvaid tõrkeid (seadmete tõrkeid, nagu laser või fotodetektor ja kiudude katkemised) ja pehmeid tõrkeid, näiteks signaali halvenemist (näiteks vastuvõetamatu BER). Seetõttu peate DWDM-võrgu juurutamisel kasutama kaitsestrateegiat.

6. Optilise võimsuse eelarve või linkide kadumise eelarve. Kuna kaugekõnede puhul võib tekkida optilise signaali kadu, on kriitilise tähtsusega linkide kadumise eelarvet.

Kokkuvõte

Suurepärane mastaapsuse ja paindlikkuse tagamine kiudoptilistele võrkudele pakub DWDM-võrkude lahendustele ilmselgelt palju tugevaid külgi, mis on osutunud ka tulevikukindlateks. Selles postituses avaldame DWDM-põhise võrgu kaugekäigul. Samuti on teie viitedeks jagatud mõned nõuanded DWDM-võrgu kasutuselevõtuks.

Küsi pakkumist