La plate-forme SINTAI DWDM/CWDM se compose de châssis optionnels 1U (OTNS8600 I), 2U (OTNS8600 II), 5U (OTNS8600 V) pour les systèmes WDM, fournissant une plate-forme puissante pour tout type d'application de réseau optique.
Multiplexant les signaux optiques de différentes longueurs d'onde dans la même fibre optique pour la transmission, nous appelons la méthode ou la technologie de multiplexage par division de longueur d'onde (WDM).

Le multiplexage par division de longueur d'onde (WDM) est une technologie qui combine deux ou plusieurs signaux porteurs optiques de différentes longueurs d'onde à l'extrémité de transmission à travers un multiplexeur, à savoir un type d'équipement wdm, et les coupler à la même fibre optique pour la transmission; à l'extrémité de réception, Les porteurs optiques de différentes longueurs d'onde sont séparés par le démultiplexeur, puis traités en outre par le récepteur optique pour restaurer le signal d'origine. Cette technologie de transmission simultanée de deux ou plusieurs signaux optiques de différentes longueurs d'onde dans la même fibre optique est appelée multiplexage par division de longueur d'onde.
Classification du système de multiplexage par division de longueur d'onde (WDM)
Système d'ouverture: Généralement, les systèmes WDM ont (Unité de transpondeur optique) OTU pour convertir les signaux optiques des longueurs d'onde non standard de l'équipement client en signaux optiques avec des longueurs d'onde standard conformes aux recommandations ITU-T G.694.1 ou ITU-T G.694.2.

Système intégré: Un autre système WDM ne nécessite pas d'OTU. Le port optique de l'équipement côté client (tel qu'un commutateur) peut être équipé d'un module optique de division de longueur d'onde standard, et le signal lumineux de l'équipement côté client est directement connecté à l'unité de multiplexage et de démultiplexage (MDU) du système WDM.

Le multiplexeur de division de longueur d'onde grossière (CWDM) est une technologie de transmission WDM à faible coût pour la couche d'accès du réseau métropolitain. Le multiplexage par division à longueur d'onde dense (DWDM) consiste à combiner un groupe de longueurs d'onde optiques et à utiliser une seule fibre optique pour la transmission.
La technologie laser DWDM est plus chère que CWDM, car elle nécessite des sources de longueurs d'onde plus stables. Le coût croissant de l'émetteur DWDM est principalement dû au coût élevé des diodes laser et à l'opération de refroidissement par rétroaction pour maintenir la stabilité de la longueur d'onde. Et c'est la raison pour laquelle le prix des appareils WDM varie.
CWDM | DWDM |
Grands intervalles de longueur d'onde (20nm) | Intervalles de longueur d'onde denses (0.4nm ou 0.8nm) |
Petit nombre de canaux (16 canaux) | Grand nombre de canaux (96 canaux) |
L'exigence technique est faible | L'exigence technique est élevée |
Principalement utilisé dans le réseau d'accès de la métropole Réseau de zone | Principalement utilisé sur les lignes principales, dans les réseaux locaux et les réseaux métropolitains |
Le taux de transmission est relativement faible et la capacité du système n'est pas grande | Le taux de transmission est élevé et la capacité du système est grande |
1. multiplexeurs de division de longueur d'onde dense (DWDM) :
DWDM, qui signifie multiplexage par division de longueur d'onde dense, est une technique permettant d'envoyer plusieurs brins de données sur une seule liaison réseau. Au niveau de l'émetteur, un multiplexeur optique rassemble deux signaux optiques ou plus de longueurs d'onde différentes.
Au niveau du récepteur, des démultiplexeurs optiques sont utilisés pour séparer le signal, ce qui entraîne inévitablement une perte de signal, mais il peut être atténué par des amplificateurs optiques.
Ainsi, les connexions DWDM peuvent être utilisées pour transmettre des données sur de longues distances car elles peuvent augmenter la bande passante des réseaux fibre existants.

2.Réseau de transport optique (OTN) :
OTN signifie Optical Transport Network et fournit un cadre de réseau qui ajoute des capacités SONET/ SDH aux périphériques WDM tels que la surveillance des performances, la détection de défauts, les canaux de communication et la structure de multiplexage.
Il fonctionne dans la couche 1 et rassemble diverses tâches dans le tunnel de la technologie WDM, augmentant la distance de transmission et la capacité de la fibre optique.
Cela signifie que l'architecture de trame OTN combine la flexibilité de la technologie SDH/SONET avec l'évolutivité de la bande passante de DWDM pour fournir la livraison, le multiplexage, le routage, la gestion, la régulation et la capacité de survie des canaux optiques transportant des signaux client.
Les réseaux de transport optiques sont conçus pour fournir un cadre transparent pour transporter efficacement différents types de trafic, ce qui peut réduire ACPEX/OPEX dans le réseau tout en traitant les changements brusques des types de trafic.
Bref, l'attrait d'OTN peut se traduire en deux mots: transparence et maniabilité.
3. Différences entre DWDM et OTN
DWDM est un système point à point, tandis que OTN se compose d'un connecteur de croisement optique (OXC) et d'un multiplexeur optique divisé et insert (OADM) avec des caractéristiques telles que la capacité de croisement optique et la conversion de longueur d'onde. Développé sur la base de la technologie DWDM, OTN vise à optimiser les ressources du réseau de transport existantes. En plus de fournir une transmission DWDM de grande capacité, OTN permet également de changer différents canaux DWDM en fonction des besoins de trafic.
En outre, comme il a été prouvé qu'il utilise un câble à fibre optique et extrait le flux de données, les gens accordent donc plus d'attention aux données sur la sécurité de la liaison DWDM, en revanche, la liaison de canalisation et efficace se transmettra dans un circuit dédié avec un haut degré de confidentialité et de sécurité, Peut empêcher certaines parties dans les pirates du réseau pour intercepter les données ou l'accès à d'autres zones.
On peut voir que les réseaux OTN surpassent les réseaux DWDM en termes d'OAM amélioré, de capacités de mise en réseau de sécurité et de longueur d'onde, de hiérarchies de multiplexage standard et de transmission optique de bout en boutNcy pour le trafic client.
Conclusion
DWDM et OTN sont les sujets abordés dans ce document et intéressent ceux qui veulent mieux les utiliser et méritent une exploration plus approfondie. S'il existe effectivement des différences entre OTN et DWDM, ces deux technologies sont irremplaçables et sont devenues des points clés de l'infrastructure de télécommunications des réseaux régionaux en permettant à la bande passante de dépasser les réseaux existants.
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Tant que le nombre de canaux et de dispositifs optiques de multiplexage est augmenté, la capacité de transmission du système peut être augmentée pour atteindre l'expansion, et l'expansion n'aura pas d'effets néfastes sur les autres chemins optiques de multiplexage. Par conséquent, la mise à niveau et l'expansion du système WDM sont lisses, pratiques et faciles, afin de maximiser la protection de l'investissement initial dans la construction.
Les canaux de multiplexage du système WDM sont indépendants les uns des autres, de sorte que chaque canal peut transmettre de manière transparente différents signaux de service, tels que la voix, les données et l'image, qui n'interféreront pas les uns avec les autres. Il peut apporter une grande commodité aux utilisateurs.
La capacité de transmission du système WDM est très grande. Parce que le taux de canal optique de multiplexage du système WDM peut être 10, 25, 100, 200 Gbit/s, et le nombre de canaux optiques de multiplexage peut être 4, 8, 16, 32, voire plus, la capacité de transmission du système peut atteindre jusqu'à 19.2 Gbit/s.
Le multiplexage par division à longueur d'onde dense (DWDM) est une technologie de multiplexage optique utilisée pour augmenter la bande passante sur les réseaux de fibre existants. DWDM fonctionne en combinant et en transmettant simultanément plusieurs signaux à différentes longueurs d'onde sur la même fibre.
CWDM a un espacement des canaux plus large que DWDM. Les systèmes CWDM peuvent transporter 18 canaux. Les systèmes DWDM, quant à eux, peuvent transporter 40, 80, 96 longueurs d'onde en utilisant un espacement beaucoup plus étroit de 0.8/0.4 nm (grille 100 GHz/50 GHz).
DWDM (multiplexage par division de longueur d'onde dense) est la technologie permettant de projeter plusieurs circuits lambda sur des brins de fibres. Actuellement, 96 lambdas par fibre sont courants.
Le système de transport WDM comprend CWDM et DWDM, qui peuvent réaliser une transmission de grande capacité dans une seule fibre.