OADM vs. ROADM: Jaka jest różnica?
W ciągu ostatnich kilku lat popularność zyskało zastosowanie multipleksowania z podziałem fal (WDM) w celu zwiększenia przepustowości światłowodu jednomodowego (SMF). Aby spełnić wymóg elastyczności pasma i wydajności operacyjnej, wprowadzono optyczny multiplekser add / drop (OADM) w celu multipleksowania i kierowania różnych kanałów światła do lub z światłowodu jednomodowego. Tradycyjny OADM wykorzystywał stałe lasery / filtry dla stałych długości fal, ale teraz nie może sprostać rosnącemu wykorzystaniu szerokości pasma, napędzając tym samym pojawienie się ulepszenia w stałym OADM - ROADM. Jaka jest różnica między OADM a ROADM? A jakie są zalety ROADM w stosunku do naprawionego OADM?
Co to jest OADM?
OADM jest urządzeniem wykorzystywanym w sieciach WDM, w którym wiele długości fal światła jest transmitowanych na pojedynczym włóknie, aby zwiększyć ogólną szerokość pasma między dwoma punktami. Został stworzony w celu dodania / usunięcia jednego lub wielu kanałów CWDM / DWDM do kilku włókien. Zatem optyczny multiplekser add / drop można podzielić na CWDM OADM i DWDM OADM zgodnie z określonymi aplikacjami. W większości przypadków OADM jest wdrażany z CWDM lub DWDM MUX / DEMUX. W połączeniu z MUX / DEMUX można uzyskać ekonomiczny, 3-punktowy optyczny system transmisji punkt-punkt.

Jak więc OADM może wykonywać sieci typu punkt-punkt? Ze względu na to, że OADM może rozdzielić wielokolorowe pasmo sygnałów i wyciągnąć określone kolory, aby upuścić lub dodać do głównej kolekcji sygnału. Funkcja ta pozwala pośrednim lokalizacjom między odległymi miejscami uzyskać dostęp do zwykłego segmentu światłowodowego punkt-punkt łączącego je. W szczególności, jeśli wiele sygnałów w wielu kolorach jest przesyłanych między dwiema lokalizacjami A i C (jak pokazano na poniższym rysunku), a klient chce również połączyć się z centrum danych znajdującym się w punkcie B (pomiędzy A i C). OADM można umieścić w B, aby wyłamać niektóre kolory. Te zerwane kolory zostaną usunięte w lokalizacji B, podłączonej do sprzętu w tej lokalizacji, i dodane z powrotem do kolekcji (teraz z informacjami z B), aby połączyć się z A i / lub C. W rezultacie OADM zakończył swoje zadanie. Więcej szczegółowych informacji na temat OADM można znaleźć w samouczku OADM (Optical Add-Drop Multiplexer).

Czym jest ROADM?
ROADM, skrót od rekonfigurowalnego optycznego dodawania / upuszczania multipleksera, jest programowalną wersją OADM. Dodaje możliwość zdalnego przełączania ruchu z systemu multipleksowania z podziałem długości fali w warstwie długości fali. Osiąga się to dzięki wykorzystaniu komponentów WSS (ang. Wavelength Selected Switch) w urządzeniu. Za pomocą ROADM użytkownik może wysłać polecenie do sprzętu i nakazać mu zmianę kolorów dodawanych lub odrzucanych w dowolnym miejscu. Łącząc ze sobą wiele zestawów sprzętu, ROADM mogą bardzo elastycznie łączyć wiele lokalizacji i tworzyć sieć, którą można łatwo modyfikować wraz ze zmianą wymagań sieciowych.

W rzeczywistości ROADM ewoluowały przez trzy główne pokolenia. Obecnie rynek ROADM jest w trakcie przejścia na czwartą generację podsystemów ROADM charakteryzujących się wprowadzeniem czterech nowych funkcji: bezbarwnego, bezkierunkowego, bezkolizyjnego i elastycznego. Pozostaje zobaczyć, że nowa technologia przyniesie nam więcej korzyści. Więcej informacji na temat ROADM nowej generacji można znaleźć w niniejszym dokumencie: Architektury i korzyści ROADM nowej generacji.
Jakie są zalety ROADM w porównaniu do naprawionego OADM?
Ponieważ ROADM pozwala na zdalną konfigurację i rekonfigurację, oferuje wiele zalet w stosunku do naprawionego OADM. Podstawową zaletą technologii ROADM jest poprawa wydajności systemu WDM przy ziarnistości pojedynczej długości fali. Istnieje kilka zalet ROADM w stosunku do naprawionego OADM:
(1) Uprość projektowanie sieci transportowej
W systemach ROADM przełączanie sygnałów nie wymaga konwersji optycznej na elektryczną i elektryczno-optyczną, tak jak w przypadku naprawionego OADM. Planowanie całego przydziału pasma nie musi być wykonywane podczas początkowego wdrożenia systemu. Zapewnia pełną elastyczność dostarczania dowolnej długości fali do dowolnego węzła w całej infrastrukturze pierścienia.
(2) Szybko odpowiedz na nowe wymagania dotyczące przepustowości
Naprawiono problem z pojemnością OADM, ale jest on nieelastyczny dla spontanicznych potrzeb związanych z przepustowością. Wręcz przeciwnie, sieci oparte na ROADM są odpowiednie, gdy popyt jest nieprzewidywalny, rośnie lub oczekuje się, że będzie regularnie przenoszony.
(3) Rozszerz transport długości fali
Sieci oparte na technologii ROADM umożliwiają zautomatyzowaną warstwę optyczną z dynamiczną łącznością wielopunktową, niezależną add-drop z dodawaniem długości fali, zdalną alokację pasma, która została ulepszona w zakresie zarządzania energią.
(4) Zdalna rekonfiguracja
ROADM pozwala na zdalną rekonfigurację dodawania / zmniejszania długości fali w punkcie węzłowym, zamiast wymagać od technika zainstalowania laserów / filtrów o określonej długości fali w węźle systemu WDM i wyrównania poziomów mocy fal, aby mogły współpracować na tym samym włóknie.
(5) Lepsze możliwości rozbudowy sieci serwisowej
Automatyzuje warstwę optyczną w celu usunięcia podatnego na błędy dostarczania usług i wyrównuje utratę sygnału na wszystkich długościach fal, zmniejszając zapotrzebowanie na drogie urządzenia wzmacniające sygnał. Może to obniżyć koszty sieci.
(6) Ograniczenie kosztów operacyjnych i nakładów inwestycyjnych
ROADM może skrócić czas i pracę związaną z ręcznym dostarczaniem potrzebnym dla stałych witryn OADM.
Wniosek
Dzięki OADM vs. ROADM widzimy, że OADM odgrywa integralną część sieci WDM, ponieważ otwiera przewoźnikom możliwość zbudowania wszechstronnej, zwinnej, łatwej w zarządzaniu optycznej warstwy transportowej. Nowa generacja ROADM, napędzana głównie oszczędnościami kosztów i elastycznością, przynosi teraz więcej korzyści użytkownikom i jest bliska, że stanie się powszechna w sieciach WDM na całym świecie.