Twoje włókno może przenosić 40 razy więcej danych. Prawdopodobnie nikt ci o tym nie powiedział

O co właściwie chodzi?


Standardowe połączenie optyczne przesyła dane na jednej długości fali światła, czyli jeden kanał i jeden strumień danych. WDM (Wavelength Division Multiplexing) zmienia tę matematykę, bo zamiast jednego kanału masz ich wiele, każdy na innej długości fali światła, wszystkie jednocześnie, w tym samym fizycznym włóknie.

Pomyśl o stacjach radiowych. Trójka nadaje na 98,8 MHz, Radio Zet na 97,7 MHz, RMF na 96,0 MHz. Wszystkie jednocześnie, w tym samym powietrzu, nie przeszkadzając sobie nawzajem. WDM robi dokładnie to samo ze światłem w włóknie optycznym. Jedno fizyczne włókno zachowuje się nagle jak osiem, szesnaście, czterdzieści albo więcej osobnych kabli. Koszty infrastruktury fizycznej zostają bez zmian, rośnie tylko przepustowość.

Trzy odmiany WDM i która pasuje do czego

CWDM
Najprostszy i najtańszy wariant
Kanałydo 18 na włóknie
Zasięgdo kilkudziesięciu km
Kosztnajniższy, prostsze komponenty
Dla kogokampus, połączenia między budynkami, metro
Niski próg wejścia, szybkie wdrożenie
DWDM
Gęste kanały i długi zasięg
Kanały40, 80 albo więcej
Zasięgsetki i tysiące km ze wzmacniaczami
Kosztwyższy, więcej inżynierii
Dla kogobackbone operatorów, DCI na duże odległości
Maksymalna pojemność i zasięg
O-Band
Nowy wariant bez wzmacniaczy
KanałyPAM4, odbiornik szerokopasmowy
Zasięgdo 30 km przy 100G bez dodatków
Kosztbardzo niski, brak korektorów dyspersji
Dla kogodostęp i agregacja 5G, ISP z sieciami 10G
Do 80 procent niższy koszt posiadania
CWDM to najprostszy i najtańszy wariant. Kanały są rozmieszczone rzadziej, co pozwala używać prostszych komponentów i tańszych modułów. Do osiemnastu kanałów, zasięg do kilkudziesięciu kilometrów. Idealny dla sieci kampusowych, połączeń między budynkami i pierwszych wdrożeń metro. Niski próg wejścia i szybkie wdrożenie.

DWDM pakuje kanały gęsto jeden obok drugiego. Zamiast osiemnastu daje czterdzieści, osiemdziesiąt albo więcej kanałów. Współpracuje ze wzmacniaczami optycznymi, co otwiera możliwość transmisji na setki i tysiące kilometrów. To technologia backbone operatorów telekomunikacyjnych i połączeń między centrami danych na duże odległości.

O-Band to stosunkowo nowy wariant, który zasługuje na osobną uwagę. Salumanus jako jedna z pierwszych firm na świecie wprowadził pełne rozwiązania dla sieci optycznych oparte na paśmie transmisyjnym O. Rozwiązania te działają bez wzmacniaczy optycznych, ponieważ dla włókna G.652 dyspersja chromatyczna w paśmie O jest bliska zeru, co pozwala przesyłać dane nawet do 30 km bez dodatkowych urządzeń. Efekt to obniżenie kosztów budowy sieci o około 50 procent oraz całkowity koszt wraz z pięcioletnim utrzymaniem niższy o około 80 procent.

Dlaczego właśnie teraz?

Jeszcze kilka lat temu wdrożenie systemów WDM wymagało dużych inwestycji i specjalistycznych zespołów. Dziś sytuacja zmieniła się znacząco, i to z czterech powodów naraz.
01
Tańsze moduły

Globalny rynek modułów optycznych rośnie 13,86 procent rocznie i przekroczy 24 miliardy dolarów do 2029 roku. Większa skala produkcji to niższe ceny.

Rynek 24 mld USD do 2029
02
Prostsza obsługa

Moduł koherentny GBC Photonics wsuwa się wprost do portu routera jak zwykła wtykarka i zużywa nawet dziesięciokrotnie mniej energii niż rozwiązania transponderowe.

Do 10 razy mniej energii
03
Standaryzacja

Standardy 400ZR i OpenZR+ przyniosły interoperabilność między modułami różnych producentów. Koniec z przywiązaniem do jednego zamkniętego ekosystemu.

400ZR i OpenZR+
04
Trend IP over DWDM

Operatorzy coraz częściej wybierają IP over DWDM, bo jest realnie tańsze i oszczędza energię oraz miejsce w serwerowni. Widać rosnący wolumen zamówień.

Tańsza architektura sieci

Po pierwsze, moduły są znacznie tańsze. Roczna stopa wzrostu globalnego rynku modułów optycznych wynosi 13,86 procent, a wartość tego rynku ma przekroczyć 24 miliardy dolarów do 2029 roku. Większa skala produkcji oznacza niższe ceny dla klientów. Po drugie, moduły są znacznie prostsze w użyciu. Jeszcze kilka lat temu koherentne moduły optyczne były wielkie, energochłonne i wymagały drogich transponderów. Dziś moduł koherentny GBC Photonics wsuwa się bezpośrednio do portu routera jak zwykła wtykarka i zużywa nawet dziesięciokrotnie mniej energii niż klasyczne rozwiązania transponderowe.

Po trzecie, standaryzacja. Pojawienie się standardów 400ZR i OpenZR+ przyniosło interoperabilność między modułami różnych producentów, więc nie jesteś już przywiązany do jednego dostawcy i jego zamkniętego ekosystemu. Po czwarte, trend IP over DWDM nabiera tempa. Operatorzy coraz powszechniej mówią o tym, że IP over DWDM jest realnie tańsze, pozwala oszczędzić na zużyciu energii i na miejscu w serwerowni. Salumanus widzi rosnący wolumen zapytań i zamówień właśnie w tym obszarze.

Dlaczego to ma sens finansowo?

Nowe włókno w mieście kosztuje od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych za kilometr. Do tego dochodzą miesiące projektu, pozwolenia i roboty ziemne. Dzierżawa włókna u operatora to od 80 do 150 złotych za kilometr rocznie, a z każdym nowym włóknem koszty rosną liniowo.

Oszczędności raportowane przy wdrożeniu IP over DWDM
Względem klasycznych systemów z transponderami
65%niższe koszty inwestycyjne sieci szkieletowej
80%mniejsza zajętość powierzchni w centrum danych
90%niższy pobór mocy w rdzeniu, od 70 procent na brzegu
System WDM na istniejącym włóknie kosztuje ułamek tego, a wdrożenie trwa dni lub tygodnie. Możesz zacząć od małego, od kilku kanałów, i rozbudowywać sieć, kiedy zajdzie potrzeba, bez wymiany kabli i bez zatrzymywania ruchu. Firmy, które wdrożyły architektury IP over DWDM zamiast klasycznych systemów z transponderami, raportują oszczędności kosztów inwestycyjnych sieci szkieletowej rzędu 65 procent, redukcję zajętości powierzchni w centrach danych do 80 procent oraz obniżenie poboru mocy od 70 procent na brzegu sieci do 90 procent w rdzeniu.

Kto już z tego korzysta?

Operatorzy telekomunikacyjni budują na DWDM sieci backbone łączące miasta i kraje. Regionalni dostawcy internetu z własną infrastrukturą światłowodową zwielokrotniają przepustowość backbone bez kładzenia nowych kabli. Centra danych łączą swoje lokalizacje z przepustowościami rzędu terabitów. Małe i średnie centra danych oraz dostawcy internetu oparci dziś głównie na połączeniach 10G traktują O-Band jako realną i ekonomicznie atrakcyjną alternatywę. Wspólny mianownik jest jeden: wszyscy mają włókno i chcą z niego więcej, a WDM jest odpowiedzią.

FAQ, WDM i pojemność włókna

Dzięki technologii WDM, czyli zwielokrotnieniu falowemu. Standardowe połączenie przesyła dane na jednej długości fali światła, czyli jeden kanał i jeden strumień. WDM pozwala uruchomić wiele kanałów naraz, każdy na innej długości fali, wszystkie w tym samym fizycznym włóknie. To działa jak stacje radiowe, które nadają jednocześnie na różnych częstotliwościach, nie przeszkadzając sobie nawzajem. Jedno włókno zaczyna zachowywać się jak osiem, szesnaście, czterdzieści albo więcej osobnych kabli, przy czym koszt infrastruktury fizycznej zostaje bez zmian, a rośnie tylko przepustowość.
Zależy od dystansu, liczby kanałów i budżetu. CWDM to najprostszy i najtańszy wariant, do osiemnastu kanałów i zasięgu do kilkudziesięciu kilometrów, idealny dla sieci kampusowych, połączeń między budynkami i pierwszych wdrożeń metro. DWDM pakuje kanały gęsto, daje czterdzieści, osiemdziesiąt albo więcej kanałów i współpracuje ze wzmacniaczami optycznymi, więc sięga setek i tysięcy kilometrów. To technologia backbone operatorów i połączeń DCI. O-Band to nowy wariant dla dystansów do 30 km przy 100G, bez wzmacniaczy optycznych, z bardzo niskim kosztem infrastruktury. Świetny punkt wejścia w 100G dla dostawców internetu opartych dziś na 10G.
Z czterech powodów naraz. Po pierwsze moduły są znacznie tańsze, bo globalny rynek modułów optycznych rośnie blisko 14 procent rocznie i przekroczy 24 miliardy dolarów do 2029 roku, a większa skala produkcji to niższe ceny. Po drugie są prostsze w użyciu, bo moduł koherentny wsuwa się dziś wprost do portu routera jak zwykła wtykarka i zużywa nawet dziesięciokrotnie mniej energii niż rozwiązania transponderowe. Po trzecie standardy 400ZR i OpenZR+ przyniosły interoperabilność między producentami, więc nie jesteś przywiązany do jednego dostawcy. Po czwarte trend IP over DWDM nabiera tempa, bo jest realnie tańszy i oszczędza energię oraz miejsce w serwerowni.
Nie, i na tym polega cała idea. WDM działa na włóknie, które już masz. Nowe włókno w mieście kosztuje od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych za kilometr, do tego dochodzą miesiące projektu, pozwolenia i roboty ziemne. System WDM na istniejącym włóknie kosztuje ułamek tego, a wdrożenie trwa dni lub tygodnie. Możesz zacząć od kilku kanałów i rozbudowywać sieć, kiedy zajdzie potrzeba, bez wymiany kabli i bez zatrzymywania ruchu. To zamiana dużej inwestycji budowlanej na prostą operację sprzętową.
Eliminuje osobne transpondery z sieci. Moduł koherentny wsuwasz wprost do portu routera, a on rozmawia bezpośrednio z systemem optycznym, więc znika osobne urządzenie wraz z jego zasilaniem, chłodzeniem i zarządzaniem. Firmy, które wdrożyły IP over DWDM zamiast klasycznych systemów z transponderami, raportują oszczędności kosztów inwestycyjnych sieci szkieletowej rzędu 65 procent, redukcję zajętości powierzchni w centrach danych do 80 procent oraz obniżenie poboru mocy od 70 procent na brzegu sieci do 90 procent w rdzeniu. Mniej urządzeń oznacza też mniej punktów awarii i prostsze zarządzanie.
O-Band wykorzystuje pasmo, w którym dla najczęściej stosowanego włókna G.652 dyspersja chromatyczna jest bliska zeru. Dzięki temu przesyłasz 100G nawet do 30 km bez korektorów dyspersji i bez wzmacniaczy optycznych, czyli bez dokładania urządzeń, które w klasycznym DWDM podnoszą koszt i pobór mocy. Efekt to obniżenie kosztów budowy sieci o około 50 procent oraz całkowity koszt posiadania wraz z pięcioletnim utrzymaniem niższy o około 80 procent. To rozwiązanie skrojone pod małe i średnie centra danych oraz dostawców internetu opartych dziś głównie na połączeniach 10G, którzy chcą wejść w 100G bez inwestycji w pełne koherentne DWDM.
Od jednego pytania: czy masz włókno, które mogłoby przenosić więcej danych, niż przenosi teraz? Jeśli tak, zanim zdecydujesz się na nowe kable albo drogie łącza dzierżawione, warto ocenić, co da się wyciągnąć z tego, co już masz. Do rekomendacji potrzebujemy trzech informacji, czyli dystansów między lokalizacjami, liczby i rodzaju dostępnych włókien oraz wymaganej przepustowości teraz i w perspektywie kilku lat. Na tej podstawie dobieramy właściwą odmianę WDM, przygotowujemy budżet optyczny i kalkulację kosztów. Koszt dzierżawy dodatkowych włókien rośnie liniowo z każdym nowym łączem, a WDM pozwala tego uniknąć.
Rozpocznij z nami nowy projekt!
Dziękujemy! Otrzymaliśmy Twoje zgłoszenie!
Ups! Wystąpił błąd podczas wysyłania formularza.

Rozbudowa sieci CDWM do DWDM

Połączenie zalet technologii CWDM i DWDM pozwala sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na pasmo, jednocześnie optymalizując niezbędne nakłady inwestycyjne.
Czytaj więcej

Jakie problemy rozwiązuje 400G?

Moduły optyczne QSFP-DD 400G to najlepszy wybór dla telekomów oraz dużych centrów danych o ogromnym wzroście ruchu.
Czytaj więcej

5 najlepszych metod transmisji danych

Szukasz najlepszego sposobu na dzierżawę i transmisję danych dla instytucji publicznej lub Twojej firmy? Mamy dla Ciebie kompletny przewodnik.
Czytaj więcej