ВЛИЯНИЕ АРХИТЕКТУРЫ УЗЛОВ НА УСТОЙЧИВОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОПТИЧЕСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СЕТЕЙ

Authors
  • Отахон Орифжон угли Рузимов

    Author
  • Наталья Валерьевна Яронова

    Author
Keywords:
оптическая транспортная сеть; линк; непрозрачная архитектура (opaque); прозрачная архитектура (transparent); полупрозрачная архитектура (translucent); inline-усилитель; компенсатор дисперсии; OEO-конверсия; WDM; CAPEX; OPEX.
Abstract

в статье рассматриваются архитектурные модели оптических транспортных сетей, включающие линейные элементы (волоконно-оптические участки, inline-усилители, компенсаторы дисперсии и динамические эквалайзеры) и узловые структуры различных типов: непрозрачные (opaque), прозрачные (transparent) и полупрозрачные (translucent). Проведён сравнительный анализ данных архитектур с точки зрения капитальных (CAPEX) и эксплуатационных (OPEX) затрат, а также их влияния на надёжность, масштабируемость и энергоэффективность сетей. Показано, что выбор узловой архитектуры определяет не только технические характеристики, но и экономическую эффективность магистральных систем. Особое внимание уделено гибридным решениям на основе translucent-архитектуры, которые позволяют сочетать достоинства непрозрачных и прозрачных моделей, обеспечивая баланс между качеством передачи и снижением затрат. Практическая значимость работы заключается в возможности применения разработанных моделей при проектировании и модернизации телекоммуникационных сетей в условиях роста трафика и цифровизации инфраструктуры.

References

1. Шахтанов, С. В. Направляющие системы электросвязи. Измерение оптических кабельных линий связи. Практикум: учебное пособие для вузов / С. В. Шахтанов, П. Н. Романов. – 2-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2025. – 200 с.

2. Скляров, О. К. Волоконно-оптические сети и системы связи: учебное пособие для СПО / О. К. Скляров. – 4-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Лань, 2025. – 268 с.

3. Варданян, В. А. Волоконно-оптическая DWDM-система Siemens Surpass hiT 7540/7550: учебное пособие для вузов / В. А. Варданян. – Санкт-Петербург: Лань, 2023. – 116 с.

4. Ибрагимов, Р. З. Проектирование современных оптических транспортных сетей связи: учебное пособие для вузов / Р. З. Ибрагимов, В. Г. Фокин. – Санкт-Петербург: Лань, 2023. – 112 с.

5. Варданян, В. А. DWDM-SCM-PON-сети: монография / В. А. Варданян. – Санкт-Петербург: Лань, 2020. – 304 с.

6. Фокин, В. Г. Когерентные оптические сети: учебное пособие. – Санкт-Петербург: Лань, 2016. – 440 с.

7. Hall, M. N., Foerster, K.-T., Schmid, S., Durairajan, R. A survey of reconfigurable optical networks // Optical Switching and Networking. – 2021. – Vol. 41. – Article 100621.

DOI: 10.1016/j.osn.2020.100621.

8. Sadeghi, R., Correia, B., Souza, A., Costa, N., Pedro, J., Napoli, A., Curri, V. Transparent vs translucent multi-band optical networking: Capacity and energy analyses // Journal of Lightwave Technology. – 2022. – Vol. 40, No. 11. – P. 3485–3500. DOI: 10.1109/JLT.2022.3158720.

9. Nath, P. K., Nath, R. On regenerator site selection in translucent optical network design // Telecommunication Systems. – 2022. – Vol. 80. – P. 587–604.DOI: 10.1007/s11107-022-00983-x.

10. Sousa, L., Drummond, A. C. Metropolitan optical networks: A survey on new architectures and future trends. – arXiv preprint, 2022.

11. Dey, S. K., Paul, S., Nandi, S. Design of CapEx and OpEx aware IP-over-WDM network // Computer Networks. – 2023. – Vol. 229. – Article 110123.DOI: 10.1016/j.comnet.2023.110123.

Cover Image
Downloads
Published
2025-09-09
Section
Articles