好的!ROADM 的中文名称和解释如下:
ROADM = 可重构光分插复用器
中文全称解释:
- 可重构: 表示它的端口连接、波长路由等功能可以通过软件进行远程、动态地重新配置,而无需人工到现场进行物理跳线或更换硬件。
- 光分插复用器: 这是一种用于波分复用光网络的关键设备。它的核心功能是:
- 复用: 将来自不同输入端口的多个波长(光信号)汇合到一根光纤中传输。
- 解复用: 将一根光纤中传输的多个波长信号分离到不同的输出端口。
- 分插: 在中间节点,可以选择性地分出特定的波长信号(下路到本地),或者插入特定的波长信号(上路到光纤)进行传输,同时让其他波长信号“直通”。
简单来说,ROADM 是什么?
它是现代高速光纤通信骨干网络中必不可少的一种智能、灵活的光交换设备。它允许网络运营商在远程控制中心通过软件,灵活地、动态地改变光信号的传输路径(即波长在哪些输入端口和输出端口之间进行交换),以及决定在哪个网络节点上下路哪些特定波长的业务。
ROADM 的核心特点和优势:
- 软件定义,远程控制: 最主要的特征。通过网管系统就能远程调整波长路由、上下路配置,实现快速业务开通和调整。无需派工程师到现场手工插拔光纤(像传统的固定OADM那样)。
- 波长级交换: 以单个波长或波长组为单位进行光层的路由和交换。
- 灵活组网: 支持构建灵活的网状或环网状拓扑,提供丰富的波长路由选择。
- 高灵活性/可扩展性: 方便增加新的波长业务和调整现有业务的路由,适应网络流量的动态变化。
- 提高效率: 减少人工操作,加速业务部署和恢复时间。
- 关键部件: 通常使用波长选择开关作为核心交换单元。
总结:
ROADM 是现代智能光传输网络的核心节点设备,它通过软件远程控制实现波长的动态、灵活分配、交换和上下路,极大地提升了光网络的效率、灵活性和智能化程度。
什么是FOADM、ROADM和OXC?
今天,文档君带来一句口诀:交叉路FOADM,环岛路ROADM,地铁OXC,帮助大家理解什么是FOADM、ROADM和OXC。
2023-07-12 08:57:51
怎么利用可重配置光分插复用器(ROADM)进行嵌入式控制?
对于城域网络和长途网络来说,如果光传送层具有远程重新配置的能力,则可以极大地降低运营成本。运营商也已经意识到这种潜力,并在最近业务网络的招标中加入了对于可重配置光分插复用器(ROADM)以及多维光
hdfsf
2019-08-08 06:31:07
关于ROADM的入门科普
前面我们就有提到,ROADM 的波长信号和通道配置,都是可以通过网管软件远程进行操作的,降低了运维难度,缩短了部署周期,也节约了人力成本,提高了网络管理效率。
2020-08-03 09:34:41
ROADM的五种结构与特性的详细介绍
ROADM是可重构光分插复用器,一种使用在密集波分复用(DWDM)系统中的器件或设备,通过远程的重新配置,可以动态上路或下路业务波长,实现业务的灵活调度。
2020-12-25 15:18:49
ROADM的结构与特性分别是怎样的
ROADM(Reconfigurable Optical Add-Drop Multiplexer)是可重构光分插复用器,一种使用在密集波分复用(DWDM)系统中的器件或设备,通过远程的重新配置,可以动态上路或下路业务波长,实现业务的灵活调度
2020-12-25 15:39:56
了解五个ROADM的结构和特性
ROADM(Reconfigurable Optical Add-Drop Multiplexer)是可重构光分插复用器,一种使用在密集波分复用(DWDM)系统中的器件或设备,通过远程的重新配置,可以动态上路或下路业务波长,实现业务的灵活调度。
2020-06-19 11:32:26
ROADM的五种结构与特性是怎样的
ROADM(Reconfigurable Optical Add-Drop Multiplexer)是可重构光分插复用器,一种使用在密集波分复用(DWDM)系统中的器件或设备,通过远程的重新配置,可以动态上路或下路业务波长,实现业务的灵活调度
2020-12-25 15:02:32
基于ROADM的全光网结构以及什么是CDC-F ROADM?
系统的带宽,导致更多的时延。光纤网络有待升级,重点在城域网的升级。基于成本考虑,现有的城域网主要是基于CWDM和FOADM(固定光分叉复用器)技术,为了升级网络,之前应用于骨干网中的DWDM和ROADM(可重构光分叉复用器)技术,有望下
2020-02-06 12:13:25
ROADM网络的应用优势及总体结构设计与应用场景分析
为适应以IPTV、云计算、物联网等为代表的新型电信业务的飞速发展,为解决传统WDM网络系统发展及建设中存在的问题,打破省际、省内干线分层界面,采用新型ROADM设备进行扁平化组网已势在必行。
2020-01-28 17:07:00
应用于下一代ROADM的MCS多播交换光开关
MCS多播交换光开关模块是基于PLC技术及MEMS技术的多播交换光开关(MCS),可将任何光输入路由到任意一个输出端,是下一代可重构光分插复用系统(ROADM)的关键组成部分。 首先,我们先了解一下
2019-06-24 19:05:52
我国首张骨干ROADM网运营一年已节约了30%的成本与50%的能耗和空间
我国首张骨干ROADM网运营一年,节约30%的成本与50%左右的能耗和空间,在提升配置效率的同时,实现了时延最低。省际干线和省内干线将规模应用,大城域网将随需启动,城域和接入网需进一步降低WSS成本
2019-07-08 09:16:44
什么是OADM光分插复用器
(FOADM)和可重构OADM(ROADM)。FOADM通常用于固定的通信网络,其波长通道预设置好,无法更改。TOADM则较为灵活,其波长通道可以调整至任何波长,适应性较强。 FOADM (Fixed
hycsystembella
2023-04-26 14:55:28
全球最大ROADM全光骨干网络验收完成,携手携手共建高品质光网络
近日,中兴通讯携手中国电信,通过云视频直播的方式,顺利完成中国电信全球最大ROADM全光骨干网络验收,通过双方的共同努力,15个必测项目和14个加测项目均通过验收,并实现了单次断纤100%恢复率,多次断纤97%恢复率的行业领先指标,携手共建稳定可靠的高品质光网络。
2020-11-26 09:20:31
基于ROADM的超大规模区域网络已成为主流
平面和数据平面的解耦,从而实现网络能力开放、控制转发分离、数据模型统一、接口规范标准。在器件、设备层面需要对WDM、光模块、WSS 光放、ROADM\OXC等进行模块化设计。
2020-08-28 13:06:30
中国电信正式公布了2019年100G DWDM/OTN设备集中采购第一批中标结果
此次集采为中国电信近年来规模最大的一次区域ROADM&100G OTN网络集采项目,且为骨干网层面的智能ROADM波分网络,涵盖西北、西南和东北三个区域ROADM网络建设工程和5条链式国干100G
2019-08-14 09:18:40
CWDM与ROADM在5G中到底重不重要
了光纤通信系统的带宽,导致更多的时延。光纤网络有待升级,重点在城域网的升级。基于成本考虑,现有的城域网主要是基于 CWDM 和 FOADM(固定光分叉复用器)技术,为了升级网络,之前应用于骨干网中的 DWDM 和 ROADM(可重构光分叉复用器)技术,有望下沉至城域网。
2020-02-17 17:39:57
基于ROADM的全光网结构,CDC-F ROADM的介绍
近两年来,5G成为全世界的聚焦点,它以高速率、广连接和低时延为特征。无线通信技术已经成就了5G的前两项特征,然而,5G通信的时延与支撑无线基站的光纤网络有关。终端设备的高速率和广连接,耗尽了光纤通信系统的带宽,导致更多的时延
2020-12-25 15:44:14
基于MEMS技术的1×N端口光开关详解
互联网应用的快速发展推动了基于ROADM技术的智能光网络的建设,新一代的CDC(无色、无方向性和无竞争)ROADM,其主流技术方案是1×N端口WSS (波长选择开关)+ N×M端口WSS,或者1×N
2020-01-26 17:47:00
可重构光分插复用器的5种结构解决方案对比
ROADM节点通常由波长选择开关(WSS)和其他模块组成,CDC功能取决于ROADM节点的结构,而灵活带宽功能则取决于其中的关键模块WSS。目前主流的WSS技术方案有三种:MEMS、液晶(LC)和硅
2020-06-17 15:57:45
亿源通新品1×48 MEMS光开关
即将到来的5G应用促进全光网(AON)的升级,作为全光网中的关键部分,ROADM市场有望迎来快速增长,特别是在城域网中的应用。 MEMS光开关是ROADM中的核心器件之一。 光开关是一种光路控制装置
2019-12-13 13:45:07
什么是OXC(全光交叉)
、低时延应用场景,都无法完美实现。5G、F5G,也会变成浮云。 目前,光网络正在坚定不移地朝着全光网的方向发展,已经逐步走入了2.0时代。 之前我介绍ROADM(关于ROADM的入门科普)的时候,和大家说过,ROADM是全光网的关键技术之一。它的主要目的
2022-12-01 17:42:29
Microchip与Acacia携手推动数据中心路由、交换和城域OTN平台市场向400G可插拔相干光学器件过渡
双方推出的解决方案为400ZR、OpenZR+和Open ROADM应用提供加密的100/400 GbE、FlexE以及灵活的OTN接口。
2021-10-08 11:00:45
MEMS光学器件—MEMS OXC(光交叉互连开关)
光交叉互连开关(OXC)是一种N×N端口的矩阵光开关,可用于构建CDC ROADM(无色、无方向性、无竞争的可重构光上/下路复用器)。
2020-12-25 15:35:45
ROADM可重构性的发展以及应用
20世纪70年代,激光器和光纤技术相继有了重大突破,使得光纤通信的应用变成可能。美国贝尔研究所发明了低损耗光纤制作法(CVD法,汽相沉积法),使光纤损耗降低到1 dB/km;1977年,贝尔研究所和日本电报电话公司几乎同时研制成功寿命达100万小时的半导体激光器,从而有了真正实用的激光器。
2019-05-01 20:13:00
国际能源署特别报告称,要想达成2050年净零排放关键目标任务艰巨,但会带来巨大收益 精选资料分享
前所未有的转型。这份名为《2050年净零:全球能源行业路线 图》(Net Zero by 2050: a Roadm...
kingnet1222
2021-07-12 06:40:34
光纤基于业界独有的光背板技术
超大容量,引入硅基液晶(LCoS)技术,支持单框容量1.5Pbit/s,32维的超高维调度能力,同时设备集成度是传统ROADM设备的9倍。
2020-07-03 14:52:31