OADM vs. ROADM: Mi a különbség?
Az elmúlt években a hullámosztásos multiplexelés (WDM) használata az egymódú szálak (SMF) nagyobb sávszélességének bevezetésére nagyon népszerűvé válik. A sávszélesség-rugalmasság és a működési hatékonyság követelményeinek teljesítése érdekében az optikai hozzáadás / csepp multiplexert (OADM) többszörös multiplexelésre és különböző fénycsatornák irányítására vezettük be az egymódú szálba. A hagyományos OADM a fix lézereket / szűrőket használta fix hullámhosszúságokhoz, de most már nem képes kielégíteni a sávszélesség egyre növekvő használatát, ezáltal a rögzített OADM - ROADM javulását eredményezve. Tehát mi a különbség az OADM és a ROADM között? És milyen előnyökkel jár a ROADM a rögzített OADM-en?
Mi az OADM?
Az OADM egy olyan eszköz, amelyet WDM hálózatokban használnak, ahol egyetlen fényszálon a fény több hullámhosszát továbbítja a két pont közötti teljes sávszélesség növelése érdekében. Létrehozott egy vagy több CWDM / DWDM csatorna néhány szálra történő felvételéhez. Így az optikai add / drop multiplexert a megadott alkalmazások szerint CWDM OADM-re és DWDM OADM-re lehet osztani. A legtöbb esetben az OADM-et CWDM vagy DWDM MUX / DEMUX telepíti. A MUX / DEMUX-mal kombinálva költséghatékony, 3 helyszínen elérhető pont-pont optikai átviteli rendszer érhető el.

Szóval hogyan lehet az OADM végrehajtani a pont-pont hálózatokat? Figyelembe véve, hogy az OADM elszakadhat a többszínű színsávtól, és kivonhat bizonyos színeket a fő jelgyűjtésből való kilépéshez vagy hozzáadáshoz. Ez a funkció lehetővé teszi a távoli helyszínek közötti közbenső helyek elérését a rendszeresen összekötő pont-pont szál szegmenshez. Pontosabban, ha több színnel több jelet továbbítunk két A és C hely között (amint az a következő képen látható), és az ügyfél csatlakozni szeretne a B-n (A és C között) található adatközponthoz. Az OADM-et el lehet helyezni a B-n, hogy kitörjön néhány színt. Ezeket a bontott színeket a B helyen helyezik el, az adott helyen lévő berendezésekhez csatlakoztatva, és visszaadják a gyűjteménybe (most a B-ből származó információkkal), hogy csatlakozzanak az A és / vagy C kapcsolatokhoz. Következésképpen az OADM elvégezte a feladatát. Az OADM-re vonatkozó részletesebb tudnivalók az OADM (Optical Add-Drop Multiplexer) bemutatójában találhatók.

Mi az a ROADM?
Az újrakonfigurálható optikai add / drop multiplexerre rövid ROADM az OADM programozható változata. Ez növeli a forgalmat a hullámhossz-osztás multiplexelési rendszerről a hullámhossz-rétegben. Ezt úgy érhetjük el, hogy a készülékben egy hullámhosszú szelektív kapcsoló (WSS) komponenst használunk. A ROADM segítségével a felhasználó parancsot küldhet a hardvernek, és megmondhatja, hogy megváltoztassa a színeket bármelyik helyen. A több hardverkészlet kombinálásával a ROADM-ek rugalmasan csatlakoztathatók több helyhez, és létrehozhatnak egy hálózatot, amely könnyen módosítható a hálózati követelmények változásakor.

Valójában a ROADM-ek három fő generáción keresztül fejlődtek ki. A ROADM piac jelenleg a ROADM alrendszerek negyedik generációjának átmenetén helyezkedik el, amelyre négy új funkció bevezetése jellemző: színtelen, iránytalan, szokatlan és rugalmas spektrum. Továbbra is látható, hogy az új technológia több előnyhöz jut. A következő generációs ROADM-ról bővebb információért olvassa el ezt a fehér könyvet: Következő generációs ROADM architektúrák és előnyök.
Melyek a ROADM előnyei a Fixed OADM felett?
Mivel a ROADM lehetővé teszi a távoli konfigurációt és az újrakonfigurálást, számos előnye van a rögzített OADM-hez képest. A ROADM technológia elsődleges előnye, hogy egy WDM-rendszer hatékonyságát egyetlen hullámhosszúsággal javítja. A ROADM számos előnye van a fix OADM felett:
(1) Egyszerűsítse a közlekedési hálózat kialakítását
A ROADM rendszerekben a jelátvitel nem igényel optikai-elektromos és elektromos-optikai konverziókat, mint a fix OADM. A teljes sávszélesség-hozzárendelés tervezése nem szükséges a rendszer kezdeti telepítése során. Teljes rugalmasságot biztosít bármely hullámhossz bármely csomópont számára a gyűrűs infrastruktúrában.
(2) Gyorsan reagáljon az új sávszélesség-igényekre
A fix OADM megoldja a kapacitásproblémát, de rugalmatlan a spontán sávszélesség-igényekhez. Éppen ellenkezőleg, a ROADM-alapú hálózatok megfelelőek, ha a kereslet kiszámíthatatlan, növekszik vagy várhatóan rendszeresen mozog.
(3) A hullámhossz-szállítás kiterjesztése
A ROADM-alapú hálózatok lehetővé teszik az automatikus optikai réteg dinamikus többpontos csatlakozással, független hullámhossz-kiegészítéssel, távoli sávszélesség-allokációval, amely javított energiagazdálkodási képességekkel rendelkezik.
(4) Távoli újrakonfigurálás
A ROADM lehetővé teszi a hullámhossz hozzáadása / cseppek eltávolítását egy csomópont-ponton, hogy távolról konfigurálják a helyet, ahelyett, hogy a technikusnak hozzá kell adnia a hullámhosszúságú add-drop lézert / szűrőket a WDM rendszer csomópontjához, és kiegyenlítenie kell a hullámhossz teljesítményszintjét, hogy együttműködhessenek ugyanazon a szálon.
(5) Jobb a hálózati szolgáltatások bővítése
Automatizálja az optikai réteget, hogy eltávolítsa a hibamentes szolgáltatást, és kiegyenlíti a jelveszteséget az összes hullámhosszon, csökkentve a drága jelerősítő berendezések szükségességét. Így csökkentheti a hálózatok költségeit.
(6) Csökkentse az OPEX & CAPEX-et
A ROADM csökkentheti a rögzített OADM-oldalakhoz szükséges kézi adagoláshoz kapcsolódó időt és munkát.
Következtetés
Az OADM-en és a ROADM-en keresztül láthatjuk, hogy az OADM a WDM-hálózatok szerves részét képezi, mivel lehetővé teszi a fuvarozók számára, hogy sokoldalú, mozgékony, könnyen kezelhető optikai szállítási réteget építsenek. Az új generáció a ROADM a költségmegtakarítások és a rugalmasság miatt mostanában több előnnyel jár a felhasználók számára, és a világ minden táján a WDM-hálózatokban egyre gyakrabban lép fel.
