Hva er forskjellen mellom DWDM og OTN?

May 28, 2020

Legg igjen en beskjed

For tiden brukes DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) og OTN (Optical Transport Network) teknologier mye i nettverkskommunikasjonskonstruksjon. DWDM-teknologi forbedrer overføringskapasiteten til optiske fibernett, men den er ikke tilstrekkelig i signalbehandling og -planlegging av optisk domene. , Kan ikke oppfylle høye standarder for bredbåndstjenester. Som et evolusjonsprodukt av DWDM-teknologi har OTN en rekke kundesignalkapslinger og gjennomsiktig overføring, båndbreddemultipleksering av store partikler, fleksibel crossover- og konfigurasjonsplanlegging, sterke overhead- og vedlikeholdsstyringsfunksjoner, samtidig som nettverks- og beskyttelsesegenskaper forbedres De unike fordelene med utstyr har gradvis erstattet DWDM-utstyr. Hva er forskjellen mellom DWDM og OTN?

1. Den konseptuelle forskjellen mellom DWDM og OTN

DWDM: Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM: Dense Wavelength Division Multiplexing) er i nærheten av vinduet med en bølgelengde på 1550nm, innenfor det området EDFA kan gi forsterkning, og kombinerer flere lysbølger til en gruppe av lysbølgelengder og overfører den med en enkelt fiber Laserteknologi for å øke båndbredden på fiberryggraden. Mer presist er teknikken å multipleksere den tette spektrale avstanden til en enkelt fiberbærer i en utpekt fiber for å utnytte den oppnåelige transmisjonsytelsen (for eksempel for å oppnå den minste grad av spredning eller demping). På denne måten, under en gitt informasjonsoverføringskapasitet, kan det totale antall nødvendige optiske fibre reduseres.

OTN (Optical Transport Network) er et transmisjonsnettverk basert på bølgelengdedivisjonsmultiplekssteknologi og organisering av nettverket i det optiske laget. Det er neste generasjons overføringsnettverk for ryggrad. OTN-koblingsmodulen legges til teknologien, slik at systemet fleksibelt kan planlegge kommunikasjonstjenester, utvide, promotere og øke klientinformasjon, og forbedre funksjonene for nettverkskommunikasjonstjenester, og dermed løse det tradisjonelle WDM-nettverket uten bølgelengde / sub-bølgelengde problemer for eksempel dårlige planleggingsfunksjoner, svake nettverksfunksjoner og svake beskyttelsesegenskaper.

2. Ulike signalformater

DWDM-teknologien har ingen tilsvarende rammestruktur. Under drift konverteres bølgelengden til et enkelt signal til en bølgelengde som tilsvarer nettverkskommunikasjonen gjennom en omformer, og overføringsbølgelengden blir multiplekset gjennom optisk teknologi.

OTN har en komplett rammemekanisme. Planlegging av bølgelengder gjennom elektrisk kryssteknologi kan oppnå SDH-lignende elektrisk kryssfunksjon, slik at små partikler kan kombineres og overføres i en stor kanal. En kanal med OTN har også en stor størrelse som SDH. For små og store containere har OTN systemtilgang og behandlingsmuligheter for å forbedre effektiviteten av båndbredden. OTN-teknologi kan også overvåke arbeidsytelsen og feilene i den elektriske regenereringsdelen av nettverket. I prosessen med registrering av ytelsesfeil er OTN-teknologi mer overlegen.

3.Differanse i nettverks- og beskyttelsesmekanismer

Nettverksmodus DWDM-teknologien er hovedsakelig punkt-til-punkt-, kjede-, stjerne- og ringnettverk. Bare den grunnleggende beskyttelsen er gitt i beskyttelsesmodus. Beskyttelsesmodusen er hovedsakelig optisk multipleksseksjonsbeskyttelse. 1 + 1 og 1 brukes på den optiske banen. : 1 beskyttelse. Terminalutstyret er ikke beskyttet. Denne beskyttelsesmetoden krever to optiske kabler som er uavhengig dirigert. Den selvhelende beskyttelsen av DWDM-tjenesten utføres i SDH-ringnettet.

OTN-nettverk er vanligvis et ringnett, netting og andre nettverksmetoder, som kan gi linje 1 + 1-beskyttelse, bølgelengde 1 + 1-beskyttelse, klientsiden 1 + 1-beskyttelse, ODUk-beskyttelse, optisk lag og beskyttelse mot elektrisk lag, etc.

4.Forretningsplanleggingsfunksjoner

I OTN kan datakonfigurasjon brukes til kryssforbindelse (ligner på SDH-tjenestekonfigurasjon), som har tilgang til flere typer tjenester samtidig, og kan realisere intelligent planlegging av tjenester. Det kan gi hybride planleggingsfunksjoner for bølgelengdenivåer for optisk lag og elektriske lags bølgelengdenivåer. Optisk lags planleggingsfunksjon: Det optiske laget gir OADM-bølgelengdeplanleggingsmetode, som kan forhåndsplanlegge faste inngangs- / utgangsbølgelengder, eller bruke AWG

Input / output alle bølgelengder, bølgelengdene til de øvre og nedre tjenestene må kobles til servicetavlen, og bølgelengdene til de øvre og nedre tjenestene trenger ikke å bruke pigtail jumper-planlegging. Elektrisk lags planleggingsevne: Tilbyr distribuert elektrisk krysning av ODU0 / ODU1 / ODU2 / ODU2e / ODU3 / ODU4-partikler, og krysssporskapasiteten til tilstøtende spor når 100/200 Gbps.

OTN 2

Sende bookingforespørsel