WDM-Signale enthalten mehrere Wellenlängenkanäle, die in einer einzigen optischen Faser gemultiplext werden. Jeder Wellenlängenkanal führt einen unabhängigen Verkehrsfluss.
Wenn nur eine Wellenlänge des optischen Signals in einer Faser übertragen wird, sind die Kosten im Vergleich zu den Kosten der optischen Faser teuer. Wenn mehrere Wellenlängen von optischen Signalen in einer einzelnen optischen Faser übertragen werden und diese optischen Signale sich nicht gegenseitig stören, werden die Kosten gespart und die Übertragungsbandbreite erhöht. Gegenwärtig besteht die WDM-Technologie darin, optische Signale mit mehreren Wellenlängen in einer Faser zu übertragen. Das optische Signal jeder Wellenlänge repräsentiert einen Kanal. Mehrere Kanäle übertragen gleichzeitig Daten in einer einzelnen Faser, was das Multiplexen einer Faser ist.
OADM erkennt die Funktion des herkömmlichen elektrischen SDH-Add / Drop-Multiplexing im optischen Bereich und verfügt über Transparenz. Es kann Signale jedes Formats und jeder Rate verarbeiten, was dem im SDH-Netzwerk verwendeten elektrischen ADM (Add Drop Multiplexer) überlegen ist.
Die hier eingefügte Erklärung bedeutet, auf die Straße zu gehen und die Straße hinunterzugehen.
Unterwegs bedeutet, dass dem optischen Signal, das in den optischen Add / Drop-Multiplexer eintritt, ein neuer Wellenlängenkanal hinzugefügt wird, der mit anderen Kanälen in die optische Faser gemultiplext wird.
Downlink bedeutet, dass ein Wellenlängenkanal aus dem in den optischen Add / Drop-Multiplexer eintretenden optischen Signal entfernt wird und andere irrelevante Kanäle den optischen Add / Drop-Multiplexer direkt passieren. Hinweis: Der Downlink-Kanal wird zur Serviceverarbeitung direkt an das Gerät übertragen, nicht zur Kürzung.

Optische Kommunikation zeichnet sich durch große Bandbreite, hohe Zuverlässigkeit und niedrige Kosten aus. Die rasante Entwicklung des optischen Kommunikationssystems und des optischen Netzwerks bringt eine neue Revolution in das Informationszeitalter.
Durch die Anwendung des OADM-Knotens in einem optischen Netzwerk wird die Routing-Operation im Ring nicht von der Art und Rate des Übertragungssignals beeinflusst, wodurch die Transparenz des lokalen Netzwerks realisiert und die Grundlage für die Bereitstellung eines End-to-End-Wellenlängendienstes gelegt wird. Das heißt, Benutzer können Informationen jeder Form und Rate auf einer bestimmten Wellenlänge entsprechend ihren eigenen Anforderungen übertragen, und das Netzwerk kann sie über die Wellenlängenidentifizierungsroute zum Ziel weiterleiten.
OADM ist eines der wichtigsten Geräte im optischen WDM-Netzwerk. Seine Funktion besteht darin, einige Wellenlängenkanäle selektiv vom optischen Übertragungsweg zu empfangen und zu senden, ohne die Übertragung anderer Wellenlängenkanäle zu beeinflussen. Mit anderen Worten, OADM realisiert die Funktion eines herkömmlichen SDH-Add / Drop-Multiplexers im Zeitbereich im optischen Bereich und verfügt über Transparenz und kann Signale in jedem Format und jeder Rate verarbeiten, was dem elektrischen ADM überlegen ist.
Entsprechend dem unterschiedlichen Netzwerkdesign, den Dienstanforderungen und der Ressourcenkonfiguration stellt das optische Netzwerk bestimmte Anforderungen an die darin verwendeten OADM-Knoten, wobei der Schwerpunkt auf den Leistungsanforderungen liegt, die in den folgenden Aspekten enthalten sind: Rekonfigurierbarkeit, Skalierbarkeit, Transparenz und Multi- Kanalverarbeitungskapazität.
Hauptparameter von OADM
Kanalintervall, Kanalbandbreite, Mittenwellenlänge, Kanalisolation, Wellenlängentemperaturstabilität, Gleichmäßigkeit des Kanaldifferenzverlusts.
Bearbeitung von Technologiekategorien
Das Kerngerät des OADM-Knotens ist ein optisches Filtergerät, das die Wellenlänge auf / ab auswählt und das Wellenlängen-Routing realisiert. Gegenwärtig umfassen die in OADM verwendeten ausgereiften Filter ein akustooptisch abstimmbares Filter, ein Volumengitter, ein angeordnetes Wellenleitergitter (AWG), ein Faser-Bragg-Gitter (FBG), einen mehrschichtigen dielektrischen Film und so weiter.
Entsprechend der Flexibilität der oberen und unteren Wellenlängen kann OADM in OADM mit fester Wellenlänge, halbrekonfigurierbares OADM und vollständig rekonfigurierbares OADM unterteilt werden. Aus der praktischen Anwendung können OADM mit fester Wellenlänge und halbrekonfigurierbares OADM im System angewendet werden, es ist jedoch immer noch schwierig, das vollständig rekonfigurierbare OADM zu realisieren, das in großen Netzwerkknoten jeden Wellenlängenkanal auf und ab gehen kann.
In Bezug auf die Implementierung von OADM umfasst es hauptsächlich zwei Kategorien: Wellensplitter mit optischem Schalterarray und Faser-Bragg-Gitter mit optischem Schalter.
OADM hat einen geringen Einfügungsverlust und verbessert die Netzwerkfähigkeit. Es kann gesagt werden, dass OADM das WDM-System von der anfänglichen Punkt-zu-Punkt-Verbindung bis zur Punkt-zu-Mehrpunkt- und Mehrpunkt-zu-Mehrpunkt-Verbindung entwickelt, wodurch das DWDM-System flexibler und bequemer wird, wenn es im lokalen Netzwerk angewendet wird, wodurch die Baukosten erheblich reduziert werden von WDM in der Metropole und schließlich zu einem unverzichtbaren Schlüsselgerät im zukünftigen optischen Netzwerk.
Anwendung von OADM im lokalen Netzwerk
Das lokale Netzwerk ist besorgt darüber, wie die Kosten für den Netzwerkaufbau gesenkt und die Betriebsfähigkeit verbessert werden können. Wenn das OADM-System im lokalen Netzwerk angewendet wird, sollte es sich daher in Richtung niedriger Kosten und hoher Kostenleistung entwickeln. Auf der Grundlage des ursprünglichen OADM werden in Kombination mit den Merkmalen des Ballungsraums die einstellbaren Integrationsfunktionen für OTU und C / DWDM eingeführt, wodurch die Kosten für den Netzwerkaufbau und die Wartung erheblich reduziert und die Wellenlängenteilung in den Metropolen weiter optimiert werden.
Die Bau- und Betriebskosten des Übertragungsnetzes sind in der aktuellen Entwicklung ein großes Problem. Nur die Technologie, die die Anforderungen der Entwicklung erfüllen und die Kosten erheblich senken kann, wird den Markt und die Vitalität haben. Von OADM entwickeltes Metropolitan WDM zeichnet sich durch große Kapazität, Multi-Service, niedrige Kosten, Skalierbarkeit und Verwaltbarkeit aus und ist zu einem wichtigen Mittel für lokale Netzwerkübertragungslösungen geworden. Das Aufkommen von einstellbarer OTU und anderen Technologien hat einen neuen Modus der Ge-Dienstübertragung gebracht. In Kombination mit dem flexiblen Design der C / DWDM-Integration werden die Kosten für den Netzwerkaufbau erheblich reduziert und bei der Entwicklung von Datendiensten in großem Umfang eingesetzt.
1. Lösung für das Übertragungsnetz des WDM-Gerätedatendienstes
Beim Aufbau von Man / LAN werden die wichtigen Backbone-Knoten normalerweise in der Kernschicht des Netzwerks ausgewählt, um das OADM-Ringnetzwerk aufzubauen. Als Kernnetz der höchsten Schicht ist es eine integrierte optische Übertragungsplattform für Sprach- und Datendienste, die eine entscheidende Rolle bei der Übertragung, Planung und Aggregation von Diensten spielt.
ein. Die Ringvernetzung wird anstelle des Glasfaser-Direktantriebs verwendet, wodurch viele wertvolle Ressourcen für den Menschen / die lokale Glasfaser eingespart werden.
b. Das System ist flexibel und skalierbar. Es unterstützt Dienste mit verschiedenen Raten und Signalformaten und bietet eine transparente Dienstplanung basierend auf der Wellenlänge. In der späteren Phase muss der neue Dienst nur die Wellenlänge erhöhen, ohne die ursprüngliche Wellenlänge zu beeinflussen, was die Wettbewerbsfähigkeit des Netzwerks auf dem Markt erheblich verbessert.
c. Die Anzahl der oberen und unteren Wellenlängen in der Anfangsphase des Systems kann entsprechend dem tatsächlichen Bedarf geplant werden, und die spätere Erweiterung und Aufrüstung ist zweckmäßig. Die maximale Systembandbreite kann bis zu 800 g betragen, was die Bauinvestitionen der Betreiber weitgehend schützen kann.
d. Der Netzwerkknoten ist stark erweiterbar und bietet mehrere Dienste und Schnittstellen mit mehreren Raten. Es kann auf STM-1/4/16 / 64-, Fe-, Ge / 10GE-, POS-, ATM-, FC-, FICON-, ESCON-, DVB- und 10m ~ 2,5G-Dienste mit beliebiger Rate zugreifen.
e. Für eine große granulare Dienstkonvergenz, wie z. B. 4 × STM-1/4/16, 2/8 × Ge, 8 × jede Konvergenz usw.
f. Es kann mehrere Schutzfunktionen auf der optischen Schicht für wichtige Datendienste wie GE und 10GE bereitstellen, was effizienter ist als der herkömmliche Dual-Home-Schutz.
2. Datenübertragungslösung für Metro / lokales Netzwerk
Das OADM-Kernnetz löst nicht nur die Datenübertragung, sondern überträgt auch Sprachdienste von SDH-Ringen unter einem U-Bahn- / lokalen Übertragungsnetz. Darüber hinaus wird die Konvergenzverarbeitung für große granulare Dienste (z. B. 155 m dedizierter Leitungsdienst) in Man / LAN bereitgestellt, die Kanalressourcen effizient nutzen können. Für wichtige Datendienste können auf der optischen Schicht ein Schutz für die gemeinsame Nutzung von zwei Glasfaserkanälen und ein optischer 1: 1-Kanalschutz bereitgestellt werden.

3. Datenübertragungslösung für Metro / lokales Netzwerk
Um den Datendienst im OADM-Ringnetzwerk zu übertragen, können wir die übliche Ge-Service-Planung für zwei Haushalte in Einzelbesitz umwandeln, die teuren Fernanschlüsse an den Datengeräten speichern und verschiedene optische Schichtschutzfunktionen (MS-Level) für das bereitstellen Service, der effizienter und schneller ist (zweite Ebene) als der herkömmliche Dual-Home-Schutz für Daten.

4. Datenübertragungslösung für Metro / lokales Netzwerk
Das OADM-Ringnetz bietet eine Datenübertragungslösung zum Aufbau eines großen lokalen Netzwerks. Aufgrund der Gerätebedingungen des Datennetzwerks und der Probleme der optischen Kabelressourcen können die Kernrouting- und Switch-Datendienste durch Single Home Ge miteinander verbunden sein und können keine Schleife bilden. Über das OADM-Gruppenringnetzwerk können verschiedene Schutzmethoden basierend auf der optischen Schicht bereitgestellt werden, die eine zuverlässige Garantie für die sichere Übertragung von Diensten bieten. Darüber hinaus kann die OADM-Technologie auch die Fernübertragung von Datendiensten zwischen Städten lösen.


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