Co to jest sieć DWDM

Sep 10, 2025|

Szczyt technologii komunikacji optycznej, umożliwiając niespotykane możliwości transmisji danych w istniejącej infrastrukturze światłowodowej.

 

DWDM Network

 

 

Architektura techniczna systemów multi -

 

Złożoność architektoniczna współczesnych wdrożeń sieci DWDM wymaga skrupulatnej uwagi na specyfikacje komponentów optycznych, parametry integralności sygnału i rozważania dotyczące integracji poziomu-.

Konfiguracje 8-kanałowe

Entry - Implementacje na poziomie odpowiednie dla aplikacji korporacyjnych, w których wymagane jest rozszerzenie umiarkowanej pojemności bez rozległych modyfikacji infrastruktury.

 Odstępy kanału 100 GHz lub 200 GHz

Odpowiednia izolacja między sąsiednimi długościami fal

Koszt - skuteczne rozwiązanie dla umiarkowanych potrzeb przepustowości

Konfiguracje 16-kanałowe

Wykorzystując siatkę długości fali C21-C36, wprowadzając dodatkowe wyzwania inżynieryjne związane z amplifikacją optyczną i kompensacją dyspersji.

Częstotliwości między 192,1 thz a 193,6 thz

Wyjątkowe wymagania dotyczące stabilności długości fali

Zaawansowane mechanizmy kontroli temperatury

40-kanałowe konfiguracje

Skok kwantowy pojemności transmisji, obsługujący łączne prędkości danych przekraczających 4 TBPS po skonfigurowaniu z transpondentami 100 Gbps.

Technologia Tablided Failowide Sieby (AWGS)

Technologia filtra cienkiej - dla selektywności długości fali

Zaawansowane obliczenia budżetu optycznego

 

ITU - t Grid długości fali

 

ITU-T Wavelength Grid

 

Dokładny alokacja długości fali w zakresie widmowym pasm C - - odpowiadającego częstotliwościom między 192,1 thz a 193,6 thz - wymaga wyjątkowej stabilności długości fali i minimalnego dryfu termicznego w źródłach lasera. Zaawansowane mechanizmy kontroli temperatury, w tym termoelektryczne szafki chłodzenia i długości fali, zapewniają częstotliwości kanałów w granicach ± ​​5 GHz wyznaczonych pozycji siatki ITU w różnych warunkach środowiskowych.

 

 

Najlepiej sprzedająca się

8 Channels LGX DWDM

8 kanałów LGX DWDM

40CH DWDM Mux Demux

40CH DWDM MUX DEMUX

16 Channels DWDM Mux Demux C21-C36

16 kanałów DWDM MUX DEMUX C21-C36

8 Channels DWDM Mux Demux

8 kanałów DWDM MUX DEMUX

 

Single - światłowód optyczny

 

Włączanie wysokiej - transmisja danych pojemności za pośrednictwem technologii DWDM

 

Single-mode Optical Fiber

Charakterystyka włókien

  • Średnica rdzenia: 8-10 μm
  • Średnica okładziny: 125 μm
  • Minimalne tłumienie w pasmach C i L
  • Obsługuje tryb pojedynczego propagacji

Zalety transmisji

  • Niska dyspersja modalna dla wysokiej przepustowości
  • Włącza długie - odległości transmisji ciągnej
  • Optymalny dla separacji kanałów DWDM
  • Kompatybilny z Erbium - domieszkowane wzmacniacze światłowodowe

 

Zaawansowane procesy produkcyjne i integracja komponentów

 

Wytwarzanie wysokiego - kanału - multiplekserów i demultiplexerów wymaga wyjątkowej precyzji w procesach optycznych powłok, przygotowaniu substratu i procesach montażowych. Dielecric Thin - filtry folii, fundamentalne dla długości fali - komponenty selektywne, wymagają kontroli poziomu Atomic -, aby osiągnąć ostre odpowiedzi spektralne niezbędne do odstępu gęstego kanału.

 

Ion - rozpylenie wiązki i plazma - Techniki ulepszonych chemicznych odkładania pary umożliwiają tworzenie filtrów o szerokościach przejściowych mniejszych niż 0,2 nm i izolacji przekraczającej 30 dB między sąsiednimi kanałami.

 

Wymagania dotyczące precyzyjnych produkcji

 Kontrola grubości warstwy: ± 0,1 nm dokładność

Złkliwość podłoża: λ/20 przy 633 nm

Kontrola środowiska: ± 0,1 stopnia stabilność temperatury

Poziomy próżni: 10-9Torr podczas zeznania

Thin-Film Filter Manufacturing

 

Cienka - Produkcja filtrów filmu

Zaawansowane techniki osadzania tworzą precyzyjne filtry optyczne umożliwiające selektywność długości fali wymaganą dla systemów multipleksowania podziału długości fali. Grubość każdej warstwy jest kontrolowana na poziomie atomowym, aby osiągnąć dokładne potrzebne cechy widma.

 

LGX - Opakowanie kompatybilne

 

Formaty opakowań LGX - pojawiły się jako standard branżowy dla komponentów sieci DWDM, zapewniając spójne interfejsy mechaniczne i ułatwiając konstrukcję systemu modułowego. Eight - moduły LGX kanału zawierają zminiaturyzowane zespoły optyczne w standaryzowanych obudowach, umożliwiając instalacje gęstości wysokiej - w obiektach telekomunikacyjnych, w których wartość premium poleceń stojakowych.

 

Zarządzanie termicznie w tych kompaktowych obudowach stanowi znaczące wyzwania inżynieryjne, szczególnie przy pomocy aktywnych komponentów, takich jak zmienne tłumienie optyczne lub zintegrowane monitory wydajności optycznej.

 

Specyfikacje mechaniczne

Standaryzowany format montażu 19 -calowego
Opcje wysokości 1U i 2U
System wyrównania kolei prowadzący
Front - interfejs złącza panelu
 

Zalety wydajności

HOT - moduły SWAPPABLE
Skrócony czas instalacji
Poprawia obsługa
Interoperacyjność między dostawcami
LGX-compatible Packaging

 

WDM - PON Hybrid Architecture

 

Integracja technologii WDM z architektury pasywnej sieci optycznej (PON), przykładem modułów X -, stanowi zbieżność technologii dostępu i sieci transportowej. Te hybrydowe rozwiązania umożliwiają dostawcom usług wykorzystanie istniejącej infrastruktury Pon, jednocześnie dramatycznie zwiększając pojemność światłowodową - poprzez multipleksowanie długości fali.

 

Współistnienie czasu - Dywizja i długość fali - multipleksowanie podziału w jednej optycznej sieci dystrybucji wymaga wyrafinowanych protokołów zarządzania długością fali i dynamicznych algorytmów przydziału przepustowości.

 

  • GPON
  • Epon
  • XG - Pon
  • Ng - Pon2
WDM-PON Hybrid Architectures
 

 

 

Optyczna inżynieria platformy transportowej i integracja systemu

 

 

1.2T Optyczna platforma transportu

 

Optyczna platforma transportowa 1.2T uosabia bieżący stan - - -} w technologii sieci DWDM, obsługując dwunaste długości fali o 100 Gbps lub konfiguracje alternatywne, wykorzystując wyższe - formaty modulacji zamówienia.

 

Platformy te zawierają spójną technologię wykrywania, umożliwiając doskonały sygnał optyczny - do - stosunek szumów (OSNR) i możliwości rozszerzonego zasięgu w porównaniu z systemami detekcji bezpośredniej.

 

Kluczowe technologie

 

  Cyfrowe przetwarzanie sygnału

ASICS Wykonujące prawdziwe - Odszkodowanie czasowe dotyczące dyspersji chromatycznej, dyspersji trybu polaryzacji i upośledzeń nieliniowych

  Spójne wykrywanie

Doskonała tolerancja OSNR umożliwiająca dłuższe odległości transmisji bez regeneracji

  Zaawansowana modulacja

Wyżej - Formaty modulacji zamówień dla zwiększonej wydajności spektralnej

1.2T Optical Transport Platform
96-channel DWDM Equipment

 

96-kanałowy sprzęt DWDM

 

Dziewięćdziesiąt - Six - Sprzęt kanałowy przekracza granice wydajności spektralnej, wykorzystując zarówno pasmę C -, jak i L -, aby zmaksymalizować pojemność włókien. Projektowanie takich systemów wymaga starannego rozważenia stymulowanego rozpraszania Ramana, czterech - mieszania fal i innych zjawisk nieliniowych, które stają się coraz bardziej problematyczne przy wysokiej liczbie kanałów i poziomach mocy optycznej.

 

Formaty modulacji

Dual - Faza kwadratury polaryzacji - Keying Shift (dp - qpsk)

Włącza 2 bity/S/Hz wydajność widmową o doskonałej cechach zasięgu

Modulacja amplitudy 16-kwadratu (16-QAM)

Osiąga wydajność spektralną przekraczającą 4 bity/s/hz dla aplikacji o wysokiej -

 

Względy projektowe mechaniczne

Rozpraszanie termiczne

Systemy chłodzenia powietrza wymuszone - z nadmiarowymi zespołami wentylatora zapewniają odpowiednie usuwanie ciepła z wysokich - wzmacniacze optyczne i podsystemy przetwarzania cyfrowego.

Kompatybilność elektromagnetyczna

Oszustwowe obudowy i starannie kierowane ścieżki sygnałów minimalizują zakłócenia elektromagnetyczne między czułymi komponentami.

Usłunność

Modułowe architektury ułatwiają w - aktualizację usług i działania konserwacyjne, minimalizując zakłócenia usług podczas rozszerzeń pojemności.

Inżynieria niezawodności

Nadmiarowe zasilacze, Hot - Squappable Components i MTBF Optimization zapewniają maksymalną dostępność systemu.

 

 

Protokoły inżynierii spektralnej i zarządzania długością fali

 

Skuteczne zarządzanie długością fali w sieci DWDM wymaga wyrafinowanych systemów monitorowania i kontroli zdolnych do wykrywania i korygowania anomalii spektralnych w czasie rzeczywistym -. Monitory kanałów optycznych (OCM) oparte na dostrajalnych technologiach filtra lub siatki zapewniają ciągłą nadzór mocy kanału, dokładność długości fali i wskaźników OSNR.

 

Te pomiary przekazują systemy zarządzania sieciami, które wdrażają automatyczne algorytmy równoważenia energii, zapewniając jednolitą wydajność kanału w całym spektrum długości fali.

 

ITU - t G.694.1 Standardy siatki długości fali

 

Odstępy siatki Zakres częstotliwości Zakres długości fali (region 1550 nm) Typowe zastosowania
100 GHz ~ 0,8 nm 191.7 thz - 196.1 thz Standardowe systemy DWDM
50 GHz ~ 0,4 nm 191.7 thz - 196.1 thz Wysokie - gęstość dwdm
25 GHz ~ 0,2 nm Wybrane pasma Ultra - gęste aplikacje

 

Elastyczne architektury siatki

Włączone przez długość fali - selektywne przełączniki i rekonfigurowalne optyczne dodanie - Drop Multiplexers (RoadMS), elastyczne architektury siatki umożliwiają dynamiczną regulację odstępów kanałów, aby pomieścić różne formaty modulacji i prędkości danych.

 Zmienna przepustowość kanału (od 12,5 GHz do 100 GHz+)

Mieszane formaty modulacji w tym samym włóknie

Zoptymalizowane wykorzystanie widma

Future - dowód na wyższe prędkości transmisji danych

Monitorowanie kanału optycznego

Optical Channel Monitoring

 

Optyczne monitory kanałów zapewniają realną analizę spektralną -, umożliwiając operatorom sieci utrzymanie optymalnej wydajności we wszystkich długościach fali.

Monitorowanie zasilania kanału 

Dokładność długości fali

Pomiar OSNR

Widmowa płaskość

Izolacja kanału

Zarządzanie efektem nieliniowym

Cross - Modulacja fazowa i efekty modulacji fazowej- nakładają fundamentalne ograniczenia maksymalnej mocy uruchamiania na kanał.

Pre - Techniki podkreślenia

Zrekompensuj długość fali - Zależne odmiany wzmocnienia w EDFA

Dynamiczne wyrównanie wzmocnienia

Utrzymuj stałe moce kanału w całej multi - Links

Zoptymalizowany projekt wzmacniacza

Równoważy poziomy mocy, aby zminimalizować nieliniowe upośledzenia

 

Metodologie optymalizacji wydajności i zapewnienia jakości

Wdrożenie infrastruktury sieci DWDM wymaga rygorystycznych procedur testowania i walidacji w celu zapewnienia, że ​​wydajność systemu spełnia specyfikacje projektowe. Testowanie poziomu błędów bitowych za pomocą pseudo - losowe sekwencje binarne weryfikuje koniec - do - jakość transmisji końcowej, podczas gdy czas optyczny - domeny refometrii refometrii identyfikuje zaburzenia błonnika i anomalizację połączenia.

 

Polaryzacja - pomiary strat zależne kwantyfikują skumulowany wpływ dwójłomności składowej na wydajność systemu, szczególnie krytyczne dla spójnych systemów transmisji wrażliwych na efekty polaryzacyjne.

 

 

Kluczowe metodologie testowania

 Testowanie poziomu błędów bitowych

Używanie wzorów PRBS do 2^23-1 do kompleksowego wykrywania błędów

 Czas optyczny - Domena reflektometria

Precyzyjna lokalizacja błędów, spania i złącza światłowodowego

 Pomiary polaryzacji

Charakterystyka PMD i PDL w całym systemie

 

 

Badanie stresu środowiskowego

Badani komponenty sieciowe DWDM do cyklizacji temperatury, ekspozycji na wilgotność i wibracje mechaniczne w celu potwierdzenia niezawodności w ekstremalnych warunkach pracy.

Cyklowanie temperatury: -40 stopnia do +85

Testowanie wilgotności: 95% RH na 65 stopnie

Testowanie wibracji: zakres częstotliwości 10-2000 Hz

Testowanie szoku: 50 g impuls dla 11 ms

Performance Optimization and Quality Assurance Methodologies

 

Przyspieszone testy starzenia przewidują długo - degradacja wydajności, umożliwiając proaktywne strategie konserwacji i harmonogramy wymiany komponentów. Metodologie kontroli procesu statystycznego stosowane podczas produkcji zapewniają spójną jakość produktu i minimalizują zmiany wydajności między partiami produkcyjnymi.

Obliczenie MTBF

Średni czas między analizą awarii oparty na danych niezawodności komponentu -

Testowanie HALT/HASS

Wysoce przyspieszone badanie życia i wysoce przyspieszone badania przesiewowe stresu

Metrologia i kalibracja

Kalibracja mierników mocy optycznej, analizatorów widma i innych oprzyrządowania testowego wymaga identyfikowalności krajowych standardów pomiarowych, utrzymując niepewność pomiaru w zakresie dopuszczalnych tolerancji.

Typowa niepewność pomiaru: ± 0,05 dB dla pomiarów mocy

Zautomatyzowane systemy testowe

Zastosuj kontrolowane oprzyrządowanie do obsługi światłowodów i komputer -, umożliwiając testowanie przepustowości o wysokiej - przy jednoczesnym utrzymaniu powtarzalności i dokładności pomiaru.

Send Inquiry