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Tutoriel OADM (Optical Add-Drop Multiplexer), Qu'est-ce que l'ajout de gouttes oadm

  • Tutoriel OADM (Optical Add-Drop Multiplexer), Qu'est-ce que l'ajout de gouttes oadm Fiber-Mart.com
  • Post on mercredi 11 février 2015
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OADM (Multiplexeur Optique Add-Drop)
 
 
Qu’est-ce qu’OADM ? Qu'est-ce que l'ajout d'un drop oadm ?
 
 
L'évolution des lignes de transmission point à point à longueur d'onde unique vers des réseaux optiques multiplexés par répartition en longueur d'onde a introduit une demande de multiplexeurs optiques d'insertion-extraction (OADM) sélectifs en longueur d'onde pour séparer/acheminer différents canaux de longueur d'onde. OADM est un dispositif utilisé dans les systèmes de multiplexage par répartition en longueur d'onde pour multiplexer et acheminer différents canaux de lumière vers ou hors d'une fibre monomode (SMF). Il s’agit d’un type de nœud optique généralement utilisé pour la construction de réseaux de télécommunications optiques. « Ajouter » fait référence à la capacité de l'appareil à ajouter un ou plusieurs nouveaux canaux de longueur d'onde à un signal WDM multi-longueurs d'onde existant, tandis que « supprimer » fait référence à la suppression ou à la suppression d'un ou plusieurs canaux, en transmettant ces signaux à un autre chemin réseau. Un OADM peut être considéré comme un type spécifique d’interconnexion optique. Les principales technologies de mise en œuvre de l'OADM sont le WDM (Wavelength Division Multiplexing), l'O-CDMA (Optical Code Division Multiple Access) et l'OTDM (Optical Time Division Multiplexing). OADM est le composant clé d'AON (All-Optical Network).
 
Structure et principe de fonctionnement de l'OADM
 
Un OADM traditionnel se compose de trois parties : un démultiplexeur optique, un multiplexeur optique et entre eux une méthode de reconfiguration des chemins entre le démultiplexeur optique, le multiplexeur optique et un ensemble de ports pour ajouter et supprimer des signaux. Le MUX multiplexe les canaux de longueur d'onde qui doivent continuer à partir des ports DEMUX avec ceux des ports d'ajout, sur une seule fibre de sortie, tandis que le DEMUX sépare les longueurs d'onde d'une fibre d'entrée sur les ports. La reconfiguration peut être réalisée par un panneau de brassage fibre ou par des commutateurs optiques qui dirigent les longueurs d'onde vers le MUX ou vers des ports d'abandon. Tous les chemins de lumière qui passent directement par un OADM sont appelés chemins de lumière traversants, tandis que ceux qui sont ajoutés ou supprimés au niveau du nœud OADM sont appelés chemins de lumière ajoutés/supprimés.
 
Processus de travail OADM comme suit : les signaux WDM de la ligne contiennent un canal de longueur d'onde N, entrez du côté "Entrée principale" OADM, en fonction des besoins de votre entreprise, à partir du canal de longueur d'onde N, de manière sélective depuis le côté route (Drop) requis par le canal de longueur d'onde de sortie. , en conséquence, depuis l'extrémité de la route (Ajouter), entrez le canal de longueur d'onde souhaité. Indépendamment des autres canaux de longueur d'onde locaux directement via l'OADM et des canaux de longueur d'onde de routage multiplexés ensemble, à partir des bornes de sortie du circuit de sortie OADM (Main Output). L'image suivante montre le fonctionnement de base d'un OADM.
basic operation of OADM, what is add drop oadm

Physiquement, il existe plusieurs manières de réaliser un OADM. Il existe une variété de technologies de démultiplexage et de multiplexage, notamment le TFF (filtre à couche mince), le FBG (réseau de Bragg à fibre) avec des circulateurs optiques, des dispositifs de réseau à espace libre et des réseaux de guides d'ondes planaires intégrés (multiplexeur optique d'ajout-goutte, utilisant un réseau de Bragg à fibre et deux circulateurs comme l'image suivante). Les fonctions de commutation ou de reconfiguration vont du panneau de brassage manuel à fibres à une variété de technologies de commutation, notamment les systèmes microélectromécaniques (MEMS), les commutateurs à cristaux liquides et thermo-optiques dans les circuits à guides d'ondes planaires.

OADM with circulator and fbg
Le guide d'ondes matriciel FBG peut créer différents types de structures OADM. De plus, il peut utiliser toute la technologie de la fibre optique pour construire un OADM entièrement optique. Ce à quoi il faut prêter attention, c'est que quel que soit le type d'OADM, les exigences de base sont les mêmes, telles qu'une faible perte, un degré d'isolation plus élevé entre les canaux, une polarisation insensible aux changements de température, une dérive et une gigue tolérantes de la source de signal dans une certaine plage. Nous sommes également en train de pouvoir garantir une cohérence de base entre les différents canaux de transmission de puissance. Enfin, efforcez-vous de rester simple et pratique pour atteindre un rapport de performance élevé.
 
Conseils : Bien que les deux disposent d'une fonctionnalité d'ajout/extraction, les OADM sont distincts des multiplexeurs d'ajout-extraction. Les premiers fonctionnent dans le domaine photonique sous multiplexage par répartition en longueur d'onde, tandis que les seconds sont implicitement considérés comme fonctionnant dans les réseaux SONET/SDH traditionnels.
 
 
Types d'OADM
 
Il existe deux principaux types d'OADM pouvant être utilisés dans les réseaux optiques WDM : l'OADM fixe (FOADM) et l'OADM reconfigurable (ROADM). Un OADM avec des commutateurs optiques reconfigurables à distance (par exemple 1 × 2) à l'étage intermédiaire est appelé OADM reconfigurable (ROADM). Ceux qui ne disposent pas de cette fonctionnalité sont appelés OADM fixes. Les OAMD fixes sont utilisés pour supprimer ou ajouter des données uniques sur des canaux WDM dédiés, et les OADM reconfigurables ont la capacité de modifier électroniquement le routage des canaux sélectionnés à travers le réseau optique. Bien que le terme OADM s'applique aux deux types, il est souvent utilisé de manière interchangeable avec ROADM.
 
 
Multiplexeurs optiques fixes d'ajout-extraction (FOADM)
 
Les multiplexeurs optiques fixes d'ajout-déplacement (FOADM) ont été développés à l'origine pour améliorer la fourniture du trafic « express » à travers les réseaux, sans nécessiter une régénération OEO coûteuse. Les FOADM utilisent des filtres fixes qui ajoutent/suppriment une « bande » de longueur d'onde sélectionnée et transmettent le reste des longueurs d'onde à travers le nœud. La technologie de filtrage de longueur d'onde statique élimine le coût et l'atténuation liés au démultiplexage de tous les signaux DWDM dans un chemin de signal. La solution est appelée FOADM car la ou les longueurs d'onde ajoutées et supprimées sont fixes au moment de l'installation du filtre ajout/suppression sur le chemin optique via un nœud. Aucun filtre supplémentaire ne peut être ajouté sans interrompre les longueurs d'onde express traversant le nœud.
 
 
Multiplexeurs optiques d'ajout-extraction reconfigurables (ROADM)
 
Des multiplexeurs optiques reconfigurables (ROADM) ont été développés pour offrir une flexibilité dans le réacheminement des flux optiques, en contournant les connexions défectueuses, permettant une interruption minimale du service et la possibilité d'adapter ou de mettre à niveau le réseau optique vers différentes technologies WDM.
 
Les fonctions de reconfiguration du ROADM sont réalisées à l'aide de diverses technologies de commutation, notamment les cristaux liquides, les systèmes thermo-optiques, les systèmes microélectromécaniques (MEMS) et la technologie de filtre optique accordable. Le ROADM a été mis en œuvre de nombreuses manières, notamment le ROADM à virgule fixe. Il est cependant similaire aux OADM à virgule fixe et dispose de filtres réglables. Les ROADM à virgule fixe utilisent des dispositifs bloqueurs de longueur d'onde (WB) avec une perte d'insertion élevée et un circuit d'onde lumineuse photonique (PLC) intégré. Les ROADM sélectifs en longueur d'onde utilisent des filtres flexibles, des commutateurs sélectifs en longueur d'onde (WSS) et des interconnexions optiques. L'étude a montré que les ROADM constituent un élément de réseau important dans la prochaine génération de tous les réseaux optiques pour les applications dans les systèmes longue distance et métropolitains. Il améliore encore l'efficacité des réseaux de communication ainsi que la connectivité dynamique dans les réseaux optiques avec une capacité de survie accrue du réseau. Il utilise une technologie et des composants éprouvés sur le terrain, offrant ainsi une solution fiable et peu coûteuse grâce à la commutation.
 
Les réseaux ROADM sont accompagnés de composants fondamentaux tels que des amplificateurs (pré-ampli et post-ampli), une unité de compensation de dispersion, des transpondeurs, un canal de service optique, une supervision de puissance optique et un sous-système ROADM. Fondamentalement, le ROADM peut être classé en différents types : commutateurs sélectifs de longueur d'onde (WSS), interconnexions optiques (OXC), au sens le plus large, comme ROADM de type I/II et ROADM multi-degrés.
ROADM

 

FOADM et ROADM
 
Les FOADM sont basés sur de simples fibres statiques qui permettent l'ajout/la suppression de longueurs d'onde prédéfinies. Ces systèmes sont entièrement intégrés et gérables et offrent un bon équilibre entre fonctionnalités et coûts. Les ROADM ajoutent la possibilité de commuter à distance le trafic d'un système WDM au niveau de la couche de longueur d'onde. Bien que plus chers que les FOADM, les ROADM sont utilisés dans des applications où les modèles de trafic ne sont pas entièrement connus ou changent fréquemment.
 
De plus, selon les longueurs d'onde de multiplexage, les OADM peuvent être divisés en deux types : CWDM OADM et DWDM OADM. CWDM OADM est conçu pour les systèmes optiques passifs CWDM. Il peut multiplexer/démultiplexer ou ajouter/supprimer des longueurs d'onde de plusieurs fibres sur une seule fibre optique. Et DWDM OADM est conçu pour ajouter/supprimer optiquement plusieurs canaux DWDM dans une ou deux fibres. DWDM Optical Add & Drop est la solution idéale pour répondre à la demande croissante de bande passante sur les réseaux d'accès d'entreprise et métropolitains. ESCON, ATM, Fibre Channel, Gigabit Ethernet sont pris en charge simultanément, sans se gêner.
 
 
 
Fonctions et applications d'OADM
 
Les fonctions
En général, le nœud OADM peut être représenté par un modèle à quatre ports, comprenant trois fonctions de base : supprimer le signal de longueur d'onde requis, ajouter le signal supposé aux autres longueurs d'onde sans être affecté. De plus, il existe différentes fonctions pour différents types d’OADM. Par exemple, FWDM n'a qu'une ou plusieurs longueurs d'onde fixes, le routage du nœud est déterminé mais n'est pas flexible, mais des performances fiables et un gain de temps, tandis que ROADM offre plus de flexibilité et coûte également plus cher.

Applications

OADM Application

 

1. MAN (réseau métropolitain)
OADM a une entreprise au milieu du choix. Bien entendu, le principal champ d’application est le MAN (réseau métropolitain). Cela peut être une flexibilité de travail, une mise à niveau facile et une amplification du réseau. Une plateforme de transport multiservices idéale dans l’application MAN.
2. OXC (connexion croisée optique)
OADM permet différents réseaux optiques de signaux de multiplexage de longueurs d'onde différentes à différents emplacements. Les équipements proposés permettent différentes dynamiques de connexion au réseau. Ressources de longueur d'onde à la demande, une gamme plus large d'interconnexions réseau. OADM et OXC n'ont besoin que de télécharger les informations dans les nœuds pour envoyer une personne gérer l'équipement, y compris le standard ATM, le standard SDH, le routeur IP, etc., ce qui améliore considérablement l'efficacité du nœud pour traiter les informations.
 
 
 
Solution OADM Fibre-Mart
 
Fiber-Mart propose diverses configurations CWDM OADM et DWDM OADM pour s'adapter à votre système réseau CWDM ou DWDM.
 
 
CWDM OADM
 
Les modules Fiber-Mart CWDM OADM sont disponibles dans les packages boîtier en plastique ABS pour module de terrain, châssis à montage en rack 19 " et boîtier à cassette métallique LGX. La configuration disponible est de 1, 2, 4, 8 et 16 canaux. Tous les modules offrent d'excellentes performances optiques. et une fiabilité élevée pour faciliter la manipulation de la fibre et une solution d'économie d'énergie.
 
De plus, les connecteurs OADM sont interfacés aux modules CWDM GBIC de correspondance de couleurs côté équipement. Tous les modules émetteurs-récepteurs ont la même taille. Prenez Cisco par exemple, le châssis Cisco CWDM à 2 emplacements vous permet de monter en rack jusqu'à deux OADM CWDM dans une seule unité de rack. Il existe quatre types différents d’OADM CWDM.
 
1. OADM double canal unique
L'OADM double canal unique vous permet d'ajouter/supprimer deux canaux de la même longueur d'onde dans les deux directions d'un anneau optique. Les autres longueurs d'onde passent par l'OADM. La double fibre est utilisée à la fois pour le réseau et pour les connexions CWDM GBIC. Huit versions de cet OADM sont disponibles, une pour chaque longueur d'onde de la lumière. Les OADM à double canal unique sont codés par couleur et correspondent au codage couleur du CWDM.
 
2. OADM à 4 canaux
L'OADM à 4 canaux (CWDM-MUX-4=) vous permet d'ajouter/supprimer quatre canaux (avec des longueurs d'onde différentes) dans une direction d'un anneau optique. Les autres longueurs d'onde passent par l'OADM. La double fibre est utilisée à la fois pour les connexions réseau et GBIC. Les quatre longueurs d'onde sont définies sur 1 470 nm, 1 510 nm, 1 550 nm et 1 590 nm.
 
3. MUX/DEMUX 8 canaux
MUX/DEMUX CWDM à 8 canaux (CWDM-MUX-8=) vous permet de multiplexer/démultiplexer huit canaux séparés en une seule paire de fibres. La double fibre est utilisée à la fois pour les connexions réseau et GBIC. Les huit longueurs d'onde disponibles sont 1 470 nm, 1 490 nm, 1 510 nm, 15 300 nm, 1 550 nm, 1 570 nm, 1 590 nm et 1 610 nm.
 
4. MUX/DEMUX à 4 canaux à fibre unique
Le MUX/DEMUX CWDM à 4 canaux à fibre unique (CWDM-MUX-4-SFx=) vous permet de multiplexer/démultiplexer quatre canaux distincts en un seul brin de fibre. La double fibre est utilisée pour les connexions aux GBIC et la fibre unique est utilisée pour les connexions réseau. Les deux modèles (CWDM-MUX-4-SF1= et CWDM-MUX-4-SF2=) doivent être utilisés ensemble pour créer une liaison point à point monofibre à quatre canaux. Ce module utilise les mêmes GBIC CWDM que tous les autres CWDM.
 
Conseils : CWDM GBIC est un périphérique d'entrée/sortie remplaçable à chaud qui relie votre module de commutation au système optique passif CWDM à l'aide d'une paire de câbles à fibre optique monomode. Vous pouvez connecter vos longueurs d'onde multiplexées/démultiplexées et vos canaux ajoutés/supprimés aux GBIC CWDM installés dans votre système.
 
 
DWDM OADM
 
Les modules Fiber-Mart DWDM OADM sont disponibles en version autonome 19", module LGX et module de terrain. Les canaux d'ajout/d'abandon sont interfacés à n'importe lequel des émetteurs-récepteurs Fiber-Mart DWDM du côté de l'équipement, et nous proposons également des configurations de ports optionnelles, telles que comme port de moniteur, port passe-bande 1310 nm et port express selon la demande du client. Le connecteur de port Com et le connecteur de port Com sont également facultatifs.
 
 
Caractéristiques de CWDM/DWDM OADM
 
Abandon/passage optique et abandon/insertion d'un seul canal CWDM/DWDM pour une configuration point à point, en anneau ou en bus Dispositif entièrement passif, aucune alimentation nécessaire Émetteurs-récepteurs à faible coût applicables, l'équipement existant peut toujours être utilisé Entièrement transparent à tous les débits de données et protocoles Jusqu'à 10 Gbit/s par canal Conforme aux normes ITU-T CWDM/DWDMFeatured Products
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