㈠ 如何区分WDM、CWDM、DWDM
WDM是波分复用,分为DWDM和CWDM。
WDM可以细分为CWDM(稀疏波分复用)和DWDM(密集波分复用)。CWDM的信道间隔为20nm,而DWDM的信道间隔从0.2nm 到1.2nm,所以相对于DWDM,CWDM称为稀疏波分复用技术。
DWDM是密集波分复用,波段间隔密集(0.4nm或0.8nm),波道数量多,技术要求高,主要使用在干线上,本地网和城域网也大量使用。单波道传输速率高,系统容量大。
优势:DWDM光模块间隔较小、需要额外的波长控制器件,它的主要优势在于它是解决线路带宽扩容的最有效的方案。
CWDM是粗波分复用,波道间隔宽(20nm),波道数量少(1200~1700nm波道宽度内分部16个波道)。技术要求低,主要使用在城域网的接入网中。单波道传输速率相对较低,系统容量不大。
优势:CWDM光模块采用CWDM技术,可以通过外接波分复用器,将不同波长的光信号复合在一起,因为通过一根光纤进行传输,从而节约了光纤资源。同时,接收端需要使用波分解复用器对复光信号进行分解。此外,CWDM光模块可以插入到交换机或路由器SFP端口。
光润通通过专有的设计为客户提供一站式光网络器件和低成本的光通信产品,供应一系列WDM产品。
㈡ 业务知识丨技术篇丨WDM、MSTP 和 OTN 技术
业务知识丨技术篇丨WDM、MSTP 和 OTN 技术
Wavelength Division Multiplexing,波分复用
光纤传输
介质
光纤
衰耗
吸收
光纤材质中氢氧根离子 OH(-1) 等杂质
标准波长
制定标准波长,为避免 OH(-1) 的吸收衰耗
1310nm~1550nm
散射(色散)
弯曲
功能
把不同波长的光信号复用到同一根光纤中进行传送
提高光纤利用率
WDM 的结构
示意图
OTU:光波长转换单元
通过光电转换系统把输入侧的光整成标准波长的光
OM/OA:合波器
OSC
光监控信道
OA:光放大器,optical amplifier
OA/OD:分波器
OTU:光波长转换单元
还原
WDM 关键技术
对光源的要求
色散容限大
输出的波长标准、稳定
合波器和分波器的方案
TFF:介质薄膜过滤器
AWG:波导阵列光栅
光放大技术
EDFA:掺铒光纤放大器
RFA:拉曼光纤放大器
光监控体系
OSC:光监控技术
ESC:电监控技术
光电检测
PIN 光电二极管
APD:雪崩光电二极管
SDH 技术
简介
Synchronous Optical Networking (SONET) ,同步光网络,美加地区。
Synchronous Digital Hierarchy (SDH),同步数字体系,除美加之外的世界范围。
SDH 实际上是一系列的标准,定义了电信传输设备、信号的封装模型、各种 SDH 业务模型等等,从而为构建统一的通信网络。
基础
TDM,时分复用技术
将一个标准时长 (1秒) 分成若干段小的时间段 (8000),每一个小时间段 (1/8000=125us) 传输一路信号;
功能
(针对传送网)提高带宽利用率
基本传输单元为:STM-1=155.52 Mb/s(其中, STM-Synchronous Transfer Mole,同步传输模块)
基础速率是155M,并且按照4倍的等级依次递增,分别是155M、622M、2.5G、10G、40G(约)
SDH 原理 链接
全面解读 SDH、MSTP、OTN 和 PTN 的区别和联系 链接
概念
Multi-Service Transport Platform,(基于SDH的)多业务传送平台
同时实现TDM、ATM、以太网等业务的接入、处理和传送,提供统一网管的多业务节点
概述
OTN 是以波分复用技术为基础、在光层组织网络的传送网,是下一代的骨干传送网。作为传送网技术发展的最佳选择,可以预计,在不久的将来,OTN 技术将会得到更广泛应用,成为运营商营造优异的网络平台、拓展业务市场的首选技术。
解决了传统 WDM 网络无波长/子波长业务调度能力差、组网能力弱、保护能力弱等问题
跨越了传统的电域(数字传送)和光域(模拟传送),是管理电域和光域的统一标准
整合了 SDH 和 WDM 的优势
SDH 主要面向接入层和汇聚层,结构较为复杂,有丰富的时隙,对于大小颗粒业务都适用,便于维护管理
WDM 是面向传送层的技术,拥有超大的传输容量
㈢ WDM信道隔离度是什么
1、是一种将两种或多种不同波长的光载波信号(携带各种信息)在发送端经复用器(亦称合波器,Multiplexer)汇合在一起,并耦合到光线路的同一根光纤中进行传输的技术。
2、这和光照射菱镜会出现彩虹的原理类似,一束白色的光里面有多种颜色的光,WDM就是将光谱中所有颜色的光分开,让它们在一根光纤上传输,各个颜色(波长)的光都承载不同的信号,并且互不干扰。
3、WDM光纤传输系统:单纤双向传输:单纤双向传输即在一根光纤上进行双向通信。它利用两组相同的波长在一根光纤上进行双向传输。在单线双向传输系统中,各个信道可以进行双向传输。
4、双纤单向传输:双纤单向传输即在两根光纤上进行通信,一根光纤用于传输方向的通信,另一根光纤用于接收方向的通信。在双纤单向传输系统中,同一波长通常既用于传输方向又用于接收方向。在冗余系统中,第二根光纤可用作备用光纤,或者作为反方向的光路。
5、OTN用于支持使用WDM(而不是SONET/SDH)的光网络,它能传输、复用、转换、管理、监测和抵毁携带信号的光信道。
㈣ DWDM(密集波分复用),DWDM是什么意思
密集波分复用(DWDM)本质上就是WDM,所不同的是复用信道波长间隔不同。80年代中期,复用信道的波长间隔一般在几十到几百纳米,如1.3微米和1.5微米波分复用,当时称为WDM, 90年代后,EDFA实用化,为了能在EDFA的35 - 40nm带宽内同时放大多个波长信号,DWDM发展起来,波长间隔为nm量级。根据ITU-T的建议,DWDM系统标准的波长间隔为0.8nm (在1.55微米波段对应100GHz频率间隔)的整数倍,如0.8nm, 1.6nm,2.4nm,3.2nm等。 DWDM 光传送网在未来的网络中提供了一个经济、大容量、高生存性和灵活性的传输基础设施,具有极诱人的前景。它的主要特点有: 1、高容量;每个波长的速率可达40Gbit/s,单纤可传送160个以上波长,法国阿尔卡特公司和日本NEC公司最大分别已达到每路256波和274波。最大限度的利用了光纤传输带宽,这是WDM技术特有的优点。 2、波长路由:在WDM网络中,通过波长选择性器件实现路由选择,建立不同波长在各个节点之间的拓扑连接。 3、透明性:透明性有多层含义,完全透明的传送网与信号的格式、速率无关:但考虑到各种物理限制、成本和管理等因素,要实现完全透明还比较困难,尤其是在大型网络中,因此,将透明性定义为光传送网可支持尽可能多的客户层更合适。WDM光传送网将提供与SDH/SONET不同的新透明性,即传输波长与协议和速率无关,这是WDM光传送网的关键优点,它保证了光传送网可在光信道上传输任何协议,也可传输各种比特率的信号。特定协议和比特率所需的专用传输接口不再需要,从而有可能去掉一些传送网子层,减少网络单元的数目和种类,这既可以减小网络提供商的设备投入和运行费用,又可以提高网络的灵活性。 4、可重构性:WDM光传送网通过光交又连接(OXC)和光分插复用(OADM)技术可以实现光波长信道的动态重构功能,即根据传送网中业务流量的变化和需要动态地调整光路层中的波长资源和光纤路径资源分配,使网络资源得到最有效的利用; 同时在发生器件失效、线路中断及节点故障时,可以通过波长信道的重新配置或保护倒换,为发生故障的信道重新寻找路由,使网络迅速实现自愈或恢复,保证上层业务不受影响。因此,WDM光传送网能够直接在光路层上提供很强的生存能力。 5、兼容性:WDM光传送网要得到市场的认可,必须能够兼容原有传送网技术,与现有传送网相连并允许现有技术继续发挥作用,从而能够维护用户原来的投资 。 缺点虽然波分复用系统具有以上优点,但在实现过程中,由于光纤的物理性质,它除了色散效应外,相邻信道之间信号相互影响,非线性效应对其影响严重。这些非线性效应使得多路WDM信道间产生串音和功率代价,从而限制光纤通信的传输容量和最大传输距离,影响系统的设计参数(无中继传输距离、信道数、信道间距和信道功率)。 DWDM:密集型波分复用和复用器 (DWDM:Dense Wavelength Division Multiplex and Multiplexer) 密集波分复用(DWDM)是指在一根光纤上使用不同的波长同时传送多路光波信号的一种技术。DWDM 是波分复用(WDM)的扩展技术,具有更高的的带宽和带宽密度。DWDM 中,多达80(理论上会多一些)个不同波长或数据信道可以复用为一个光数据流在单光纤信道上进行传输。每个信道传输一路时分复用(TDM)信号,并且传输速率达到2.5 Gbps,之前通过光纤同时传输其速率为2.0 Gbps。 DWDM 系统的另一个重要特征是不同格式数据可以同时以不同数据速率进行传输。具体体现在,英特网(IP)数据、同步光纤网(SONET)数据、和异步传输模式(ATM)数据等都可以同时在光纤中传输。在传输终端,每个信道解除复用恢复为最初状态。因此在无需配置复用技术覆盖网络的情况下,载波信号能迅速传入 ATM 或 IP 中。
㈤ 光传送网络的光传送网结构与特点
目前所知的光传送网都是基于波分复用(WDM)技术 。WDM与光时分复用(OTDM)相比,不仅具有升级容易、投资小的优点,在组网中更具有TDM无法比拟的优势。不同格式、速率的信号能够方便地接入到WDM系统中进行混合传输。WDM信号的复用和解复用也很容易由无源器件完成。当一个区域内所有的光纤传输链路都升级为WDM传输时,在这些WDM链路的交叉处设置以波长为标志对光信号进行交叉连接的光交叉连接设备(OXC),那么就可以构成一个全光网络。
WDM光传送网是用光波长作为最基本交换单元的交换技术,来替代传统交换节点中以时隙为交换单位的时隙交换技术。WDM光传送网是随着WDM技术的发展,在SDH网络的基础上发展起来的,通过引入光节点,在原有的分层结构中将引入光层,光层负责传送电层适配到物理媒质层的信息,它可以细分为3个子层:从上到下依次为光信道层网络、光复用段层网络、光传输段层网络。相邻的层网络形成所谓的客户/服务者关系,每一层网络为相邻上一层网络提供传送服务,同时又使用相邻的下一层网络所提供的传送服务。
光传送网的各子层功能如下
(1)光信道层
光信道层负责为来自电复用段层的不同格式的客户信息选择路由和分配波长,为灵活的网络选路安排光信道连接,处理光信道开销,提供光信道层的检测、管理功能,提供端到端的连接,
(2)光复用段层
光复用段层保证两个相邻波长服用传输设备间多波长复用光信号的完整传输,为多波长信号提供网络功能。
(3)光传输断层
光传输段层为光信号在不同类型的光媒质上提供传输功能,同时实现对光放大器或中继器的检测和控制功能等。 WDM光传送网作为一个全新的网络,其区别于现有网络的特征有
(1)波长路由
通过光波长选择性器件实现路由选择,目前,光包交换尚不具备应用条件,缺乏光记忆和光逻辑器件。
(2)透明性
由于WDM光传送网中的信号传输全部在光域进行,因此具有对信号的透明性。透明性有两个含义,即数据速率透明和信号格式透明。
(3)网络结构的拓展性
WDM光传送网应当具有扩展性,即无需改动原有结构,只要升级网络连接,就能够增添网络单元。
(4)可重构性
WDM光传送网的可重构性是指光波长层次上的重构,包括直接在光域里对光纤折断或节点损坏做出反应,实现恢复;建立和拆除光波长连接;自动为突发业务提供临时连接。
(5)可扩容性
考虑到通信业务量的增长和建设成本,全光网络应该具有很好的可扩容性。
(6)可操作性
(7)可靠性和可维护性
WDM光传送网结构简单,端到端采用透明光通路连接,沿途没有逻辑与存储。网中许多光器件都是无源的,不易出故障,比传统网络可靠性更高,更易于维护。
㈥ 什么是wdm/tdm混合无源光网络
TDM:Time Division Multiplex and Multiplexer) 时分复用是指一种通过不同信道或时隙中的交叉位脉冲,同时在同一个通信媒体上传输多个数字化数据、语音和视频信号等的技术。电信中基本采用的信道带宽为 DS0,其信道宽为 64 kbps。
波分复用(WDM)是将两种或多种不同波长的光载波信号(携带各种信息)在发送端经复用器(亦称合波器,Multiplexer)汇合在一起,并耦合到光线路的同一根光纤中进行传输的技术;在接收端,经解复用器(亦称分波器或称去复用器,Demultiplexer)将各种波长的光载波分离,然后由光接收机作进一步处理以恢复原信号。这种在同一根光纤中同时传输两个或众多不同波长光信号的技术,称为波分复用。 WDM本质上是光域上的频分复用FDM技术。每个波长通路通过频域的分割实现,每个波长通路占用一段光纤的带宽。WDM系统采用的波长都是不同的,也就是特定标准波长,为了区别于SDH系统普通波长,有时又称为彩色光接口,而称普通光系统的光接口为"白色光口"或"白光口"。
通信系统的设计不同,每个波长之间的间隔宽度也有不同。按照通道间隔的不同,WDM可以细分为CWDM(稀疏波分复用)和DWDM(密集波分复用)。CWDM的信道间隔为20nm,而DWDM的信道间隔从0.2nm 到1.2nm,所以相对于DWDM,CWDM称为稀疏波分复用技术。
㈦ wdm是什么意思
1根光纤上承载多个波长(信道)系统。
WDM是在1根光纤上承载多个波长(信道)系统,将1根光纤转换为多条“虚拟”纤,当然每条虚拟纤独立工作在不同波长上,这样极大地提高了光纤的传输容量。由于WDM系统技术的经济性与有效性,使之成为当前光纤通信网络扩容的主要手段。
㈧ SDH/WDM光传输网是什么
SDH[2](Synchronous Digital Hierarchy,同步数字系列)光端机容量较大,一般是16E1到4032E1。 SDH是一种将复接、线路传输及交换功能融为一体、并由统一网管系统操作的综合信息传送网络,是美国贝尔通信技术研究所提出来的同步光网络(SONET)。国际电话电报咨询委员会(CCITT)(现ITU-T)于1988年接受了SONET 概念并重新命名为SDH,使其成为不仅适用于光纤也适用于微波和卫星传输的通用技术体制。 它可实现网络有效管理、实时业务监控、动态网络维护、不同厂商设备间的互通等多项功能,能大大提高网络资源利用率、降低管理及维护费用、实现灵活可靠和高效的网络运行与维护,因此是当今世界信息领域在传输技术方面的发展和应用的热点,受到人们的广泛重视。
WDM(Wavelength Division Multiplexing,波分复用)是利用多个激光器在单条光纤上同时发送多束不同波长激光的技术。每个信号经过数据(文本、语音、视频等)调制后都在它独有的色带内传输。WDM能使电话公司和其他运营商的现有光纤基础设施容量大增。制造商已推出了WDM系统,也叫DWDM(密集波分复用)系统。DWDM可以支持150多束不同波长的光波同时传输,每束光波最高达到10Gb/s的数据传输率。这种系统能在一条比头发丝还细的光缆上提供超过1Tb/s的数据传输率