光モジュール研究所

光モジュールと光ファイーバーの知識を教えます。

WDMネットワークの光設備保護

2019-10-31 19:04:45 | SFPトランシーバー

波長分割多重(WDM)は私たちにとって新しいものではありません。これは、異なる波長のレーザー光を使用して、単一の光ファイバー上で複数の光信号を多重化する技術です。 WDMネットワークに含まれる複数の伝送パスは、ファイバーの枯渇を効果的に緩和し、リンク容量を拡張しますが、堅牢な施設保護がリンクと送信されるデータの可用性の鍵であるため、施設保護がこれまで以上に不可欠になります。この記事では、光リンク保護に有効であることが証明された2つの方法論、電気スイッチングと光スイッチングを紹介します。





施設保護がWDMネットワークに不可欠な理由
情報の爆発的増加に伴い、非常に大容量のデータ送信の需要が急増し始めました。企業は、はるかに高いレートでより多くのトラフィックを配信するように求められました。これにより、さまざまな施設にデータを保存し、これらのデータをさまざまなパスで転送する必要性が高まり、ネットワーク障害やダウンタイムが発生した場合でも、すぐに復旧してビジネスを継続できます。適切に保護されたWDMネットワークでは、顧客はダイバーパスによって相互に接続された2つ以上のサイトを持ち、常にネットワークの可用性と信頼性を確保します。しかし、物理的環境や人的障害による損傷など、多くの理由で繊維が破損する場合があります。したがって、施設の保護は非常に重要になります。





WDMネットワークの効果的な施設保護方法
光ファシリティの保護には、基本的に2つの方法があります。1つは、クロスパスを使用して複製または現用または保護パスを選択する電気的スイッチングです。もう1つは、電気的スイッチングとは異なり、光スイッチングです。通常は、光スイッチを使用して現用または保護パスを選択します。





電気スイッチング
電気スイッチングでは、各サービスは2本のダークファイバーから同時に送受信されます。左側のデバイスからの信号は、現用ファイバと保護ファイバの両方に送信され、右側のエンドデバイスに配信されます。





電気スイッチングによる施設保護





それでは、どのようにクロスコネクトがTx信号を複製し、受信信号の現用および保護パス(Rx)を選択するのでしょうか。実際、Tx信号はクロスコネクトを介して送信され、両方のトランスポンダーを介して複製されます。 Rx方向では、クロスコネクトは信号をトランスポンダの受信光パワーに切り替えます。





電気スイッチングの詳細





光スイッチング
この方法には、光スプリッターを使用して現用ファイバと保護ファイバにデータを複製し、すべてのサービスの光パワー信号に従って動作ファイバを選択するための光スイッチが含まれます。光スイッチングと電気スイッチングの明確な違いの1つは、WDM光を単に保護しないことです。





光スイッチングによる施設保護





電気的スイッチングと光スイッチング:選択方法
光学設備の保護に適用される場合、両方の方法には利点と欠点があります。電気的スイッチングの場合、WDMオプティクスはサービスごとに2つのアップリンクトランスポンダーを使用するため、保護が強化されます。1つは作業用、もう1つは保護用です。サービスごとに保護が提供されるため、1つのサービスを切り替える必要がある場合、他のサービスは影響を受けません。さらに、電気スイッチングはあらゆるネットワークトポロジに適しており、この方法に関連する電力バジェットの損失はありません。ただし、電気的スイッチングは一般により多くのWDMオプティクスと追加のMux / Demuxを採用しているため、各ユニットで利用できるサービスが少なくなり、必然的に総コストが増加します。





WDM光の保護を提供しない光スイッチングでは、各ユニットのサービスを転送するためにより多くのポートが利用可能です。また、この方法ではMux / Demuxを追加する必要がないため、ソリューションの全体的なコストを削減できます。この方法の欠点は、光スイッチがリンクの光パワーバジェットを低下させることです。また、光スイッチングは、波長ごとにアドおよびドロップ機能が利用できないという事実のため、リングトポロジには適していません。





結論
光設備の保護は、リンクの可用性、パフォーマンス、および信頼性に大きな影響を与えます。施設の保護方法の選択は、常に特定のニーズに基づいて行い、電力バジェット、ネットワークトポロジ、およびコストを考慮に入れる必要があります。





長距離伝送のDWDMネットワーク

2019-10-31 19:03:11 | SFPトランシーバー

より高い帯域幅に対する需要の増加に伴い、DWDMテクノロジーは最も有利な光伝送ネットワーク(OTN)アプリケーションの1つになりました。





DWDMネットワークの基盤
いつものように、DWDMネットワークの基本のいくつかを確認しましょう。このセクションでは、2つの質問をします。DWDMとは何ですか? DWDMネットワークのコンポーネントは何ですか?





DWDM(高密度波長分割多重化) は、関連する光ネットワークの拡張機能です。単一のファイバペアに異なるソースからのデータ信号を配置でき、各信号は独自の独立した光波長で同時に送信されます。 DWDMを使用すると、最大160波長、または0.8 / 0.4 nm(100 GHz / 50 GHzグリッド)の個別のデータチャネルを単一のファイバで送信できます。





DWDMネットワークコンポーネント
従来、DWDMネットワークには、次のようにITワーカーが一般的に使用する4つのデバイスがあります。





光送受信機
DWDMマルチプレクサー/デマルチプレクサーフィルター
光アド/ドロップマルチプレクサー(OADM)
光増幅器トランスポンダー(波長変換器)
長距離伝送ソリューションのDWDMネットワーク






シーン1:伝送40 km





この場合、80km DWDM SFP +モジュールと40ch DWDM Mux / Demuxsをお勧めします。 80km DWDM SFP+モジュールは40 kmの10G伝送をサポートできるため、この場合、他の機器は必要ありません。





シーン2:伝送80 km





80 km DWDMネットワークを展開した後、80 km DWDM SFP +モジュールと40ch DWDM Mux / Demuxを引き続き使用します。 80km DWDM SFP +モジュールの光源は、伝送中に光損失が発生する可能性があるため、このような長い伝送距離をサポートできない場合があります。この場合、受信機の感度を高め、信号伝送のDWDM距離を延長するために、通常、位置Aと位置Bの前にプリアンプ(PA)が配置されます。同時に、分散補償モジュール(DCM)をこのリンクに追加して、リンク上の波長を削減および再生成することなく、蓄積された分散を処理できます。上の図は、この80km DWDMネットワークを展開する方法を示しています。





シーン3:伝送100 km





この場合、シナリオ2で使用したデバイスを保持する必要があります。伝送距離が長くなるため、それに応じて光パワーが減少します。さらに、拡張EDFA(BA)を使用して、80km DWDM SFP+モジュールの光信号伝送を増幅する必要があります。