ອີງຕາມລັກສະນະເຫຼົ່ານີ້, ມີປະມານສອງວິທີແກ້ໄຂ DCI ທຳມະດາຄື:
1. ໃຊ້ອຸປະກອນ DWDM ທີ່ບໍລິສຸດ, ແລະໃຊ້ໂມດູນແສງສີ + ເຄື່ອງມັລຕິເພລັກເຊີ/ດີມິລຕິເພລັກເຊີ DWDM ໃນສະວິດ. ໃນກໍລະນີຂອງ 10G ຊ່ອງດຽວ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແມ່ນຕໍ່າຫຼາຍ, ແລະຕົວເລືອກຜະລິດຕະພັນແມ່ນມີຢູ່ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ໂມດູນແສງສີ 10G ແມ່ນຢູ່ໃນພາຍໃນປະເທດ ມັນໄດ້ຖືກຜະລິດແລ້ວ, ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແມ່ນຕໍ່າຫຼາຍແລ້ວ (ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ລະບົບ 10G DWDM ເລີ່ມໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມໃນສອງສາມປີກ່ອນ, ແຕ່ດ້ວຍການມາຮອດຂອງຄວາມຕ້ອງການແບນວິດທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ, ມັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການລົບລ້າງ, ແລະໂມດູນແສງສີ 100G ຍັງບໍ່ທັນມີໃຫ້ໃຊ້. ປາກົດຂຶ້ນ.) ໃນປະຈຸບັນ, 100G ຫາກໍ່ເລີ່ມປາກົດຢູ່ໃນປະເທດຈີນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂມດູນແສງສີ, ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍບໍ່ຕໍ່າພໍ, ແຕ່ມັນຈະປະກອບສ່ວນຢ່າງແຂງແຮງຕໍ່ເຄືອຂ່າຍ DCI ສະເໝີ.
2. ໃຊ້ອຸປະກອນ OTN ສົ່ງຕໍ່ທີ່ມີຄວາມໜາແໜ້ນສູງ, ພວກມັນເປັນໄຟຟ້າ 220V AC, ອຸປະກອນຂະໜາດ 19 ນິ້ວ, ສູງ 1~2U, ແລະ ການນຳໃຊ້ສະດວກກວ່າ. ຟັງຊັນ SD-FEC ຖືກປິດເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຊັກຊ້າ, ແລະ ການປ້ອງກັນການກຳນົດເສັ້ນທາງຢູ່ຊັ້ນແສງຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອປັບປຸງຄວາມໝັ້ນຄົງ, ແລະ ອິນເຕີເຟດທີ່ຄວບຄຸມໄດ້ທາງເໜືອຍັງຊ່ວຍປັບປຸງຄວາມສາມາດໃນການພັດທະນາຂອງຟັງຊັນການຂະຫຍາຍອຸປະກອນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເທັກໂນໂລຢີ OTN ຍັງຄົງຖືກສະຫງວນໄວ້, ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຍັງຈະຂ້ອນຂ້າງສັບສົນ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ສິ່ງທີ່ຜູ້ສ້າງເຄືອຂ່າຍ DCI ຊັ້ນໜຶ່ງກຳລັງເຮັດຢູ່ໃນປະຈຸບັນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນການແຍກເຄືອຂ່າຍສົ່ງຕໍ່ DCI, ລວມທັງການແຍກຕົວຂອງ optical ຢູ່ຊັ້ນ 0 ແລະ ໄຟຟ້າຢູ່ຊັ້ນ 1, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບ NMS ແລະ ອຸປະກອນຮາດແວຂອງຜູ້ຜະລິດແບບດັ້ງເດີມ. ວິທີການແບບດັ້ງເດີມແມ່ນວ່າອຸປະກອນປະມວນຜົນໄຟຟ້າຂອງຜູ້ຜະລິດສະເພາະຕ້ອງຮ່ວມມືກັບອຸປະກອນ optical ຂອງຜູ້ຜະລິດດຽວກັນ, ແລະ ອຸປະກອນຮາດແວຕ້ອງຮ່ວມມືກັບຊອບແວ NMS ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງຂອງຜູ້ຜະລິດເພື່ອການຄຸ້ມຄອງ. ວິທີການແບບດັ້ງເດີມນີ້ມີຂໍ້ເສຍປຽບທີ່ສຳຄັນຫຼາຍຢ່າງ:
1. ເທັກໂນໂລຢີຖືກປິດ. ໃນທາງທິດສະດີ, ລະດັບອອບໂຕເອເລັກໂຕຣນິກສາມາດແຍກອອກຈາກກັນໄດ້, ແຕ່ຜູ້ຜະລິດແບບດັ້ງເດີມບໍ່ໄດ້ແຍກອອກຈາກກັນໂດຍເຈດຕະນາເພື່ອຄວບຄຸມສິດອຳນາດຂອງເທັກໂນໂລຢີ.
2. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງເຄືອຂ່າຍສົ່ງສັນຍານ DCI ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນສຸມໃສ່ຊັ້ນປະມວນຜົນສັນຍານໄຟຟ້າ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການກໍ່ສ້າງເບື້ອງຕົ້ນຂອງລະບົບແມ່ນຕໍ່າ, ແຕ່ເມື່ອກຳລັງການຜະລິດຂະຫຍາຍຕົວ, ຜູ້ຜະລິດຈະຂຶ້ນລາຄາພາຍໃຕ້ໄພຂົ່ມຂູ່ຂອງຄວາມເປັນເອກະລັກທາງດ້ານເຕັກນິກ, ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຂະຫຍາຍຈະເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
3. ຫຼັງຈາກຊັ້ນ optical ຂອງເຄືອຂ່າຍສົ່ງ DCI ຖືກນຳໃຊ້ແລ້ວ, ມັນສາມາດໃຊ້ໄດ້ໂດຍອຸປະກອນຊັ້ນໄຟຟ້າຂອງຜູ້ຜະລິດດຽວກັນເທົ່ານັ້ນ. ອັດຕາການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນອຸປະກອນແມ່ນຕໍ່າ, ເຊິ່ງບໍ່ສອດຄ່ອງກັບທິດທາງການພັດທະນາຂອງການລວມຊັບພະຍາກອນເຄືອຂ່າຍ, ແລະບໍ່ເອື້ອອຳນວຍຕໍ່ການຈັດຕາຕະລາງຊັບພະຍາກອນຊັ້ນ optical ແບບລວມສູນ. ຊັ້ນ optical ທີ່ຖືກແຍກອອກແມ່ນລົງທຶນແຍກຕ່າງຫາກໃນໄລຍະຕົ້ນຂອງການກໍ່ສ້າງ, ແລະບໍ່ໄດ້ຖືກຈຳກັດໂດຍການນຳໃຊ້ໃນອະນາຄົດຂອງລະບົບຊັ້ນ optical ດຽວໂດຍຜູ້ຜະລິດຫຼາຍຄົນ, ແລະລວມອິນເຕີເຟດທາງທິດເໜືອຂອງຊັ້ນ optical ກັບເທັກໂນໂລຢີ SDN ເພື່ອປະຕິບັດການກຳນົດທິດທາງຂອງຊັບພະຍາກອນຊ່ອງທາງຢູ່ຊັ້ນ optical, ປັບປຸງຄວາມຍືດຫຍຸ່ນທາງທຸລະກິດ.
4. ອຸປະກອນເຄືອຂ່າຍເຊື່ອມຕໍ່ກັບແພລດຟອມການຄຸ້ມຄອງເຄືອຂ່າຍຂອງບໍລິສັດອິນເຕີເນັດໂດຍກົງຜ່ານໂຄງສ້າງຂໍ້ມູນຂອງ YANGmodel, ເຊິ່ງຊ່ວຍປະຢັດການລົງທຶນໃນການພັດທະນາຂອງແພລດຟອມການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ລົບລ້າງຊອບແວ NMS ທີ່ສະໜອງໃຫ້ໂດຍຜູ້ຜະລິດ, ເຊິ່ງຊ່ວຍປັບປຸງປະສິດທິພາບຂອງການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງເຄືອຂ່າຍ.
ດັ່ງນັ້ນ, ການແຍກຕົວຂອງ optoelectronic ຈຶ່ງເປັນທິດທາງໃໝ່ສຳລັບການພັດທະນາເຄືອຂ່າຍສົ່ງ DCI. ໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ນີ້, ຊັ້ນ optical ຂອງເຄືອຂ່າຍສົ່ງ DCI ສາມາດເປັນເທັກໂນໂລຢີ SDN ທີ່ປະກອບດ້ວຍ ROADM+ ເໜືອ-ໃຕ້, ແລະຊ່ອງທາງສາມາດເປີດ, ກຳນົດເວລາ ແລະ ກູ້ຄືນໄດ້ຕາມໃຈມັກ. ມັນຈະເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະໃຊ້ອຸປະກອນຊັ້ນໄຟຟ້າປະສົມຂອງຜູ້ຜະລິດ, ຫຼືແມ່ນແຕ່ການນຳໃຊ້ປະສົມຂອງອິນເຕີເຟດ Ethernet ແລະອິນເຕີເຟດ OTN ໃນລະບົບ optical ດຽວກັນ. ໃນເວລານັ້ນ, ປະສິດທິພາບໃນການເຮັດວຽກໃນແງ່ຂອງການຂະຫຍາຍ ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງລະບົບຈະໄດ້ຮັບການປັບປຸງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ແລະຊັ້ນ optical ກໍ່ຈະຖືກນຳໃຊ້ເຊັ່ນກັນ. ມັນງ່າຍຕໍ່ການແຍກແຍະ, ການຄຸ້ມຄອງເຫດຜົນຂອງເຄືອຂ່າຍແມ່ນຊັດເຈນກວ່າ, ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຈະຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ສຳລັບ SDN, ຫຼັກການຫຼັກແມ່ນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນເຄືອຂ່າຍແບບລວມສູນ. ດັ່ງນັ້ນ, ຊັບພະຍາກອນເຄືອຂ່າຍສົ່ງ DWDM ທີ່ສາມາດຈັດການໄດ້ໃນເຄືອຂ່າຍສົ່ງ DCI ໃນປະຈຸບັນແມ່ນຫຍັງ?
ມີສາມຊ່ອງທາງ, ເສັ້ນທາງ, ແລະແບນວິດ (ຄວາມຖີ່). ດັ່ງນັ້ນ, ແສງສະຫວ່າງໃນການຮ່ວມມືຂອງແສງສະຫວ່າງ + IP ແມ່ນປະຕິບັດຕົວຈິງອ້ອມຮອບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການແຈກຢາຍຂອງສາມຈຸດນີ້.
ຊ່ອງທາງຂອງ IP ແລະ DWDM ແມ່ນແຍກອອກຈາກກັນ, ສະນັ້ນຖ້າຄວາມສຳພັນທີ່ສອດຄ້ອງກັນລະຫວ່າງລິ້ງທາງເຫດຜົນ IP ແລະຊ່ອງທາງ DWDM ຖືກຕັ້ງຄ່າໃນໄລຍະຕົ້ນ, ແລະຄວາມສຳພັນທີ່ສອດຄ້ອງກັນລະຫວ່າງຊ່ອງທາງ ແລະ IP ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປັບປ່ຽນໃນພາຍຫຼັງ, ທ່ານສາມາດໃຊ້ OXC. ວິທີການນີ້ໃຊ້ເພື່ອປະຕິບັດການສະຫຼັບຊ່ອງທາງໄວໃນລະດັບມິນລິວິນາທີ, ເຊິ່ງສາມາດເຮັດໃຫ້ຊັ້ນ IP ບໍ່ຮູ້ຕົວ. ຜ່ານການຄຸ້ມຄອງ OXC, ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນສູນກາງຂອງຊ່ອງທາງການສົ່ງສັນຍານໃນແຕ່ລະສະຖານທີ່ສາມາດບັນລຸໄດ້, ເພື່ອຮ່ວມມືກັບ SDN ທຸລະກິດ.
ການປັບແຍກຊ່ອງທາງດຽວ ແລະ IP ເປັນພຽງສ່ວນນ້ອຍໆເທົ່ານັ້ນ. ຖ້າທ່ານພິຈາລະນາປັບແບນວິດໃນຂະນະທີ່ປັບຊ່ອງທາງ, ທ່ານສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາການປັບຄວາມຕ້ອງການແບນວິດຂອງການບໍລິການທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນໄລຍະເວລາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ປັບປຸງອັດຕາການໃຊ້ແບນວິດທີ່ສ້າງຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ໃນຂະນະທີ່ປະສານງານກັບ OXC ເພື່ອປັບຊ່ອງທາງ, ບວກກັບຕົວມັນຕິເພລັກເຊີ ແລະ ຕົວແຍກແບນວິດຂອງເທັກໂນໂລຢີຕາຂ່າຍໄຟຟ້າທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ, ຊ່ອງທາງດຽວບໍ່ມີຄວາມຍາວຄື່ນສູນກາງຄົງທີ່ອີກຕໍ່ໄປ, ແຕ່ຊ່ວຍໃຫ້ມັນກວມເອົາຊ່ວງຄວາມຖີ່ທີ່ສາມາດຂະຫຍາຍໄດ້, ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸການປັບຂະໜາດແບນວິດທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ໃນກໍລະນີຂອງການນຳໃຊ້ຫຼາຍບໍລິການໃນໂທໂພໂລຢີເຄືອຂ່າຍ, ອັດຕາການໃຊ້ຄວາມຖີ່ຂອງລະບົບ DWDM ສາມາດປັບປຸງໄດ້ຕື່ມອີກ, ແລະຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຢູ່ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ໃນຄວາມອີ່ມຕົວ.
ດ້ວຍຄວາມສາມາດໃນການຄຸ້ມຄອງແບບໄດນາມິກຂອງສອງຢ່າງທຳອິດ, ການຄຸ້ມຄອງເສັ້ນທາງຂອງເຄືອຂ່າຍສົ່ງຕໍ່ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ໂຄງຮ່າງເຄືອຂ່າຍທັງໝົດມີຄວາມໝັ້ນຄົງສູງຂຶ້ນ. ອີງຕາມລັກສະນະຂອງເຄືອຂ່າຍສົ່ງຕໍ່, ແຕ່ລະເສັ້ນທາງມີຊັບພະຍາກອນຊ່ອງທາງສົ່ງຕໍ່ທີ່ເປັນອິດສະຫຼະ, ສະນັ້ນມັນຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍທີ່ຈະຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດສັນຊ່ອງທາງໃນແຕ່ລະເສັ້ນທາງສົ່ງຕໍ່ໃນລັກສະນະທີ່ເປັນເອກະພາບ, ເຊິ່ງຈະໃຫ້ການເລືອກເສັ້ນທາງທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບການບໍລິການຫຼາຍເສັ້ນທາງ, ແລະ ເພີ່ມປະສິດທິພາບການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຊ່ອງທາງໃນທຸກເສັ້ນທາງ. ເຊັ່ນດຽວກັບໃນ ASON, ຄຳ, ເງິນ ແລະ ທອງແດງແມ່ນແຕກຕ່າງກັນສຳລັບການບໍລິການທີ່ແຕກຕ່າງກັນເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງລະດັບການບໍລິການສູງສຸດ.
ຕົວຢ່າງ, ມີເຄືອຂ່າຍວົງແຫວນປະກອບດ້ວຍສູນຂໍ້ມູນສາມແຫ່ງຄື A, B, ແລະ C. ມີການບໍລິການ S1 (ເຊັ່ນ: ການບໍລິການຂໍ້ມູນຂະໜາດໃຫຍ່ໃນອິນທຣາເນັດ), ຈາກ A ຫາ B ຫາ C, ຄອບຄອງ 1~5 ຄື້ນຂອງເຄືອຂ່າຍວົງແຫວນນີ້, ແຕ່ລະຄື້ນມີແບນວິດ 100G, ແລະຊ່ວງຄວາມຖີ່ແມ່ນ 50GHz; ມີການບໍລິການ S2 (ການບໍລິການເຄືອຂ່າຍພາຍນອກ), ຈາກ A ຫາ B ຫາ C, ມີ 6~9 ຄື້ນຂອງເຄືອຂ່າຍວົງແຫວນນີ້, ແຕ່ລະຄື້ນມີແບນວິດ 100G, ແລະຊ່ວງຄວາມຖີ່ແມ່ນ 50GHz.
ໃນເວລາປົກກະຕິ, ແບນວິດ ແລະ ການໃຊ້ຊ່ອງທາງແບບນີ້ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການໄດ້, ແຕ່ເມື່ອບາງຄັ້ງ, ຕົວຢ່າງ, ສູນຂໍ້ມູນໃໝ່ຖືກເພີ່ມເຂົ້າມາ, ແລະ ທຸລະກິດຈຳເປັນຕ້ອງຍ້າຍຖານຂໍ້ມູນໃນເວລາສັ້ນໆ, ຄວາມຕ້ອງການແບນວິດອິນທຣາເນັດໃນໄລຍະເວລານີ້ຈະເພີ່ມຂຶ້ນສອງເທົ່າ, ແບນວິດ 500G ເດີມ (5 100G), ດຽວນີ້ຕ້ອງການແບນວິດ 2T. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຊ່ອງທາງໃນລະດັບການສົ່ງຂໍ້ມູນສາມາດຄິດໄລ່ຄືນໃໝ່ໄດ້, ແລະ ຫ້າຊ່ອງທາງ 400G ຈະຖືກນຳໃຊ້ໃນຊັ້ນຄື້ນ. ຊ່ວງຄວາມຖີ່ຂອງແຕ່ລະຊ່ອງທາງ 400G ຖືກປ່ຽນຈາກ 50GHz ເດີມເປັນ 75GHz. ດ້ວຍຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ ROADM ທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ ແລະ ຕົວຂະຫຍາຍ/ຕົວຂະຫຍາຍສັນຍານ, ເສັ້ນທາງທັງໝົດໃນລະດັບການສົ່ງຂໍ້ມູນ, ດັ່ງນັ້ນຊ່ອງທາງທັງຫ້ານີ້ຈຶ່ງຄອບຄອງຊັບພະຍາກອນຄື້ນຄວາມຖີ່ 375GHz. ຫຼັງຈາກຊັບພະຍາກອນໃນລະດັບການສົ່ງສັນຍານພ້ອມແລ້ວ, ໃຫ້ປັບ OXC ຜ່ານແພລດຟອມການຄຸ້ມຄອງແບບລວມສູນ, ແລະ ປັບຊ່ອງທາງການສົ່ງສັນຍານທີ່ໃຊ້ໂດຍຄື້ນ 1-5 ເດີມຂອງສັນຍານບໍລິການ 100G ໄປສູ່ຄື້ນ 5 ທີ່ກຽມໄວ້ໃໝ່ດ້ວຍຄວາມຊັກຊ້າໃນລະດັບມິນລິວິນາທີ. ຊ່ອງທາງບໍລິການ 400G ຈະເພີ່ມຂຶ້ນ, ດັ່ງນັ້ນໜ້າທີ່ຂອງການປັບແບນວິດ ແລະ ຊ່ອງທາງທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຕາມຄວາມຕ້ອງການການບໍລິການ DCI ຈຶ່ງສຳເລັດ, ເຊິ່ງສາມາດປະຕິບັດໄດ້ໃນເວລາຈິງ. ແນ່ນອນ, ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍຂອງອຸປະກອນ IP ຕ້ອງຮອງຮັບໜ້າທີ່ປັບອັດຕາ 100G/400G ແລະ ປັບຄວາມຖີ່ຂອງສັນຍານແສງ (ຄວາມຍາວຄື່ນ), ເຊິ່ງຈະບໍ່ເປັນບັນຫາ.
ກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຊີເຄືອຂ່າຍຂອງ DCI, ວຽກງານທີ່ສາມາດເຮັດສຳເລັດໄດ້ໂດຍການສົ່ງຕໍ່ແມ່ນລະດັບຕ່ຳຫຼາຍ. ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ເຄືອຂ່າຍ DCI ທີ່ສະຫຼາດກວ່າ, ມັນຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບຮູ້ຮ່ວມກັບ IP. ຕົວຢ່າງ, ໃຊ້ MP-BGP EVPN+VXLAN ໃນອິນທຣາເນັດ IP ຂອງ DCI ເພື່ອນຳໃຊ້ເຄືອຂ່າຍຊັ້ນ 2 ຢ່າງໄວວາໃນທົ່ວ DCs, ເຊິ່ງສາມາດເຂົ້າກັນໄດ້ສູງກັບອຸປະກອນເຄືອຂ່າຍທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ແລະ ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງເຄື່ອງ virtual ຂອງຜູ້ເຊົ່າເພື່ອເຄື່ອນຍ້າຍໄດ້ຢ່າງຍືດຫຍຸ່ນໃນທົ່ວ DCs. ໃຊ້ການກຳນົດເສັ້ນທາງສ່ວນໃນເຄືອຂ່າຍພາຍນອກ IP ຂອງ DCI ເພື່ອປະຕິບັດການກຳນົດເສັ້ນທາງການຈະລາຈອນໂດຍອີງໃສ່ຄວາມແຕກຕ່າງທາງທຸລະກິດແຫຼ່ງ, ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງການສະແດງພາບການຈະລາຈອນອອກຂ້າມ DC, ການຟື້ນຟູເສັ້ນທາງໄວ, ແລະ ການນຳໃຊ້ແບນວິດສູງ; ເຄືອຂ່າຍການສົ່ງຕໍ່ທີ່ຕິດພັນຮ່ວມມືກັບລະບົບ OXC ຫຼາຍມິຕິ, ເມື່ອປຽບທຽບກັບ ROADM ແບບດັ້ງເດີມໃນປະຈຸບັນ, ມັນສາມາດບັນລຸໜ້າທີ່ກຳນົດເສັ້ນທາງການບໍລິການທີ່ລະອຽດ; ການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີການປ່ຽນຄວາມຍາວຄື້ນການສົ່ງຕໍ່ທີ່ບໍ່ແມ່ນໄຟຟ້າສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາການແຕກແຍກຂອງຊັບພະຍາກອນຄື້ນຄວາມຖີ່ຂອງຊ່ອງທາງ. ການເຊື່ອມໂຍງຊັບພະຍາກອນຊັ້ນເທິງ ແລະ ຊັ້ນລຸ່ມສຳລັບການຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດ ແລະ ການນຳໃຊ້, ການນຳໃຊ້ທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ, ແລະ ການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທີ່ດີຂຶ້ນຈະເປັນທິດທາງທີ່ຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ໃນອະນາຄົດ. ໃນປະຈຸບັນ, ບໍລິສັດພາຍໃນປະເທດຂະໜາດໃຫຍ່ບາງແຫ່ງກຳລັງໃຫ້ຄວາມສົນໃຈກັບຂົງເຂດນີ້, ແລະ ບໍລິສັດຊ່ຽວຊານດ້ານການເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດບາງແຫ່ງກຳລັງດຳເນີນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາຜະລິດຕະພັນດ້ານວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ຫວັງວ່າຈະໄດ້ເຫັນວິທີແກ້ໄຂໂດຍລວມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນຕະຫຼາດໃນປີນີ້. ບາງທີໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ນີ້, OTN ອາດຈະຫາຍໄປໃນເຄືອຂ່າຍລະດັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ, ໂດຍປະໄວ້ພຽງແຕ່ DWDM.
ເວລາໂພສ: ວັນທີ 15 ກຸມພາ 2023
