د آپټیکل کراس کنیکټ (OXC) ټیکنالوژیکي ارتقا

د آپټیکل کراس کنیکټ (OXC) ټیکنالوژیکي ارتقا

OXC (آپټیکل کراس کنیکټ) د ROADM (Reconfigurable Optical Add-Drop Multiplexer) یوه پرمختللې نسخه ده.

د آپټیکل شبکو د اصلي سویچنګ عنصر په توګه، د آپټیکل کراس کنیکټونو (OXCs) پیمانه وړتیا او د لګښت اغیزمنتوب نه یوازې د شبکې ټوپولوژیو انعطاف ټاکي بلکه په مستقیم ډول د لوی پیمانه آپټیکل شبکو د جوړولو او عملیاتو او ساتنې لګښتونو باندې هم اغیزه کوي. د OXCs مختلف ډولونه د معمارۍ ډیزاین او فعال پلي کولو کې د پام وړ توپیرونه ښیې.

لاندې انځور د CDC-OXC (بې رنګه لارښوونې پرته د کنټینشن پرته آپټیکل کراس کنیکټ) جوړښت ښیي، کوم چې د طول موج انتخابي سویچونه (WSSs) کاروي. د کرښې په اړخ کې، 1 × N او N × 1 WSSs د ننوتلو/وتلو ماډلونو په توګه کار کوي، پداسې حال کې چې M × K WSSs د اضافه/غورځولو اړخ کې د طول موجونو اضافه او کمښت اداره کوي. دا ماډلونه د OXC بیک پلین دننه د آپټیکل فایبرونو له لارې سره وصل دي.

4ec95b827646dc53206ace8ae020f54d

شکل: دودیز CDC-OXC معمارۍ

دا د بیک پلین د سپانک شبکې ته د بدلولو سره هم ترلاسه کیدی شي، چې پایله یې زموږ د سپانک-OXC جوړښت دی.

e79da000ecb9c88d40bd2f650e01be08

شکل: د سپانک-اوکسي معمارۍ

پورته انځور ښيي چې د کرښې په اړخ کې، OXC د دوه ډوله پورټونو سره تړاو لري: سمتي پورټونه او فایبر پورټونه. هر سمتي پورټ د شبکې ټوپولوژي کې د OXC جغرافیایي لوري سره مطابقت لري، پداسې حال کې چې هر فایبر پورټ د سمتي پورټ دننه د دوه اړخیز فایبرونو یوه جوړه استازیتوب کوي. یو سمتي پورټ څو دوه اړخیز فایبر جوړې لري (یعنې، څو فایبر پورټونه).

پداسې حال کې چې د سپانک پر بنسټ OXC د بشپړ وصل شوي بیک پلین ډیزاین له لارې په کلکه غیر بلاک کولو سویچنګ ترلاسه کوي، د دې محدودیتونه په زیاتیدونکي توګه د پام وړ کیږي ځکه چې د شبکې ترافیک ډیریږي. د سوداګریز طول موج انتخابي سویچونو (WSSs) د پورټ شمیر حد (د مثال په توګه، اوسنی اعظمي ملاتړ شوی 1×48 پورټونه دي، لکه د Finisar FlexGrid Twin 1×48) پدې معنی چې د OXC ابعاد پراخول د ټولو هارډویر بدلولو ته اړتیا لري، کوم چې ګران دی او د موجوده تجهیزاتو بیا کارولو مخه نیسي.

حتی د Clos شبکو پر بنسټ د لوړ ابعادي OXC جوړښت سره، دا لاهم په ګران M×N WSSs تکیه کوي، چې د زیاتیدونکي اپ گریڈ اړتیاو پوره کول ستونزمن کوي.

د دې ننګونې د حل لپاره، څیړونکو د یو نوي هایبرډ جوړښت وړاندیز کړی دی: HMWC-OXC (هایبرډ MEMS او WSS Clos Network). د مایکرو الیکټرو میخانیکي سیسټمونو (MEMS) او WSS سره یوځای کولو سره، دا جوړښت نږدې غیر بلاک کولو فعالیت ساتي پداسې حال کې چې د "تادیه په توګه وده کوي" وړتیاو ملاتړ کوي، د آپټیکل شبکې آپریټرونو لپاره د لګښت مؤثره لوړولو لاره چمتو کوي.

د HMWC-OXC اصلي ډیزاین د هغې د درې پوړیز Clos شبکې جوړښت کې دی.

af80486382585432021ff657742dad8c د

شکل: د HMWC شبکو پر بنسټ د سپانک-OXC معمارۍ

د لوړ ابعادي MEMS آپټیکل سویچونه د ننوتلو او وتلو پرتونو کې ځای په ځای شوي، لکه د 512 × 512 پیمانه چې اوس مهال د اوسني ټیکنالوژۍ لخوا ملاتړ کیږي، ترڅو د لوی ظرفیت پورټ پول جوړ کړي. منځنۍ طبقه د څو کوچني سپانک-OXC ماډلونو څخه جوړه ده، چې د داخلي ګڼه ګوڼې کمولو لپاره د "T-ports" له لارې سره وصل شوي دي.

په لومړي پړاو کې، آپریټران کولی شي د موجوده سپانک-OXC (د مثال په توګه، 4×4 پیمانه) پر بنسټ زیربنا جوړه کړي، په ساده ډول د MEMS سویچونو (د مثال په توګه، 32×32) په ان پټ او آوټ پټ پرتونو کې ځای په ځای کړي، پداسې حال کې چې په منځنۍ طبقه کې یو واحد سپانک-OXC ماډل ساتي (پدې حالت کې، د T-پورټونو شمیر صفر دی). لکه څنګه چې د شبکې ظرفیت اړتیاوې زیاتیږي، نوي سپانک-OXC ماډلونه په تدریجي ډول منځنۍ طبقه ته اضافه کیږي، او T-پورټونه د ماډلونو سره د نښلولو لپاره تنظیم شوي.

د مثال په توګه، کله چې د منځنۍ طبقې ماډلونو شمیر له یو څخه دوه ته پراخ شي، د T-پورټونو شمیر یو ته ټاکل کیږي، چې ټول ابعاد یې له څلورو څخه شپږو ته زیاتوي.

ac3e3962554b78fe04f4c0425c3fe5b5

شکل: د HMWC-OXC مثال

دا پروسه د پیرامیټر محدودیت M > N × (S − T) تعقیبوي، چیرته چې:

M د MEMS پورټونو شمیر دی،
N د منځنۍ طبقې ماډلونو شمیر دی،
S په یوه واحد سپانک-OXC کې د پورټونو شمیر دی، او
T د یو بل سره تړلو بندرونو شمیر دی.

د دې پیرامیټرو په متحرک ډول تنظیم کولو سره، HMWC-OXC کولی شي د لومړني پیمانه څخه هدف ابعاد (د مثال په توګه، 64 × 64) ته د تدریجي پراختیا ملاتړ وکړي پرته لدې چې ټول هارډویر سرچینې په یوځل کې ځای په ځای کړي.

د دې معمارۍ د اصلي فعالیت تصدیق کولو لپاره، د څیړنې ټیم د متحرک نظري لارې غوښتنو پراساس د سمولیشن تجربې ترسره کړې.

9da3a673fdcc0846feaf5fc41dd616e3

شکل: د HMWC شبکې د بندولو فعالیت

دا سمولیشن د ایرلانګ ټرافیک ماډل کاروي، فرض کوي چې د خدماتو غوښتنې د پویسن ویش تعقیبوي او د خدماتو د ساتلو وختونه د منفي کفایتي ویش تعقیبوي. د ټرافیک ټول بار 3100 ایرلانګ ته ټاکل شوی. د هدف OXC ابعاد 64×64 دی، او د ننوتلو او وتلو پرت MEMS پیمانه هم 64×64 ده. د منځنۍ پرت ​​سپانک-OXC ماډل ترتیبونه 32×32 یا 48×48 مشخصات لري. د T-پورټونو شمیر د سناریو اړتیاو پورې اړه لري له 0 څخه تر 16 پورې دی.

پایلې ښیي چې په هغه سناریو کې چې د D = 4 د سمتي ابعاد سره وي، د HMWC-OXC د بندولو احتمال د دودیز سپانک-OXC اساس (S(64,4)) سره نږدې دی. د مثال په توګه، د v(64,2,32,0,4) ترتیب په کارولو سره، د بندولو احتمال یوازې د منځنۍ بار لاندې نږدې 5٪ زیاتیږي. کله چې سمتي ابعاد D = 8 ته لوړ شي، د بندولو احتمال د "ټرنک اغیز" او په هر لوري کې د فایبر اوږدوالي کمښت له امله زیاتیږي. په هرصورت، دا مسله په مؤثره توګه د T-پورټونو شمیر زیاتولو سره کم کیدی شي (د مثال په توګه، v(64,2,48,16,8) ترتیب).

د پام وړ، که څه هم د منځنۍ طبقې ماډلونو اضافه کول د T-پورټ شخړې له امله د داخلي بلاک کیدو لامل کیدی شي، ټولیز جوړښت لاهم کولی شي د مناسب ترتیب له لارې غوره فعالیت ترلاسه کړي.

د لګښت تحلیل د HMWC-OXC ګټې نور هم روښانه کوي، لکه څنګه چې په لاندې انځور کې ښودل شوي.

478528f146da60c4591205949e208fcf

شکل: د مختلفو OXC جوړښتونو د بندولو احتمال او لګښت

په لوړ کثافت سناریوګانو کې چې د 80 طول موج/فایبر سره وي، HMWC-OXC (v(64,2,44,12,64)) کولی شي د دودیز سپانک-OXC په پرتله لګښتونه 40٪ کم کړي. په ټیټ طول موج سناریوګانو کې (د مثال په توګه، 50 طول موج/فایبر)، د لګښت ګټه حتی د اړتیا وړ T-پورټونو د کم شمیر له امله خورا مهمه ده (د مثال په توګه، v(64,2,36,4,64)).

دا اقتصادي ګټه د MEMS سویچونو د لوړ پورټ کثافت او د ماډلر پراختیا ستراتیژۍ له ترکیب څخه سرچینه اخلي، کوم چې نه یوازې د لوی پیمانه WSS ځای په ځای کولو لګښت څخه مخنیوی کوي بلکه د موجوده سپانک-OXC ماډلونو بیا کارولو سره د زیاتیدونکي لګښتونو کمول هم کوي. د سمولیشن پایلې دا هم ښیې چې د مینځنۍ طبقې ماډلونو شمیر او د T-پورټونو تناسب تنظیم کولو سره، HMWC-OXC کولی شي د مختلف طول موج ظرفیت او سمت ترتیبونو لاندې فعالیت او لګښت په انعطاف سره متوازن کړي، آپریټرانو ته د څو اړخیز اصلاح کولو فرصتونه چمتو کوي.

راتلونکې څیړنه کولی شي د داخلي سرچینو کارولو غوره کولو لپاره د متحرک T-پورټ تخصیص الګوریتمونه نور هم وپلټي. سربیره پردې، د MEMS تولیدي پروسو کې پرمختګ سره، د لوړ ابعادي سویچونو ادغام به د دې معمارۍ د پیمانه کولو وړتیا نوره هم لوړه کړي. د آپټیکل شبکې آپریټرانو لپاره، دا معمارۍ په ځانګړي ډول د ناڅرګند ترافیک ودې سره د سناریوګانو لپاره مناسبه ده، د انعطاف وړ او د پیمانه وړ ټول آپټیکل بیک بون شبکې جوړولو لپاره عملي تخنیکي حل چمتو کوي.


د پوسټ وخت: اګست-۲۱-۲۰۲۵

  • مخکینی:
  • بل: