Mikä on DWDM -verkko

Sep 10, 2025|

Optisen viestintätekniikan huippu, mikä mahdollistaa ennennäkemättömän tiedonsiirtokapasiteetin olemassa olevan kuituinfrastruktuurin välillä.

 

DWDM Network

 

 

Multi - -kanavan DWDM -järjestelmien tekninen arkkitehtuuri

 

Nykyaikaisten DWDM -verkon käyttöönottojen arkkitehtoninen monimutkaisuus vaatii huolellista huomiota optisten komponenttien eritelmien, signaalin eheysparametrien ja järjestelmän - tason integroinnin näkökohtiin.

8-kanavaiset kokoonpanot

Merkintä - tason toteutukset, jotka sopivat yrityssovelluksiin, joissa vaaditaan maltillinen kapasiteetin laajennus ilman laajoja infrastruktuurimuutoksia.

 100 GHz tai 200 GHz: n kanavaväli

Riittävä eristys vierekkäisten aallonpituuksien välillä

Kustannukset - tehokas ratkaisu kohtalaiseen kaistanleveyden tarpeisiin

16-kanavainen kokoonpanot

Hyödyntämällä C21-C36-aallonpituusverkkoa ottaen käyttöön ylimääräisiä tekniikan haasteita, jotka liittyvät optiseen monistumiseen ja dispersiokorvaukseen.

Taajuudet välillä 192,1 THz - 193,6 THz

Poikkeukselliset aallonpituuden vakausvaatimukset

Edistyneet lämpötilanhallintamekanismit

40-kanavainen kokoonpanot

Kvanttikyvyn kvanttiohjetus, joka tukee yli 4 TBPS: n kokonaismäärän määrää, kun se on määritetty 100 Gbps -transponderilla.

Arrayed Waveguide Gratings (AWGS) -tekniikka

Ohut - kalvosuodatintekniikka aallonpituuden selektiivisyydelle

Edistyneet optiset budjettilaskelmat

 

ITU - t -aallonpituusverkko

 

ITU-T Wavelength Grid

 

Tarkka aallonpituuden allokointi C - kaistaspektrialueella -, joka vastaa taajuuksia välillä 192,1 THz - 193.6 THz - vaatii poikkeuksellista aallonpituuden stabiilisuutta ja minimaalista lämpöä ajautumista laserlähteissä. Edistyneet lämpötilanhallintamekanismit, mukaan lukien termoelektriset jäähdytys- ja aallonpituuskaapit, varmistavat, että kanavataajuudet pysyvät ± 5 GHz: n sisällä nimetyistä ITU -ruudukkoasennoista vaihtelevissa ympäristöolosuhteissa.

 

 

Myydyin

8 Channels LGX DWDM

8 kanavaa LGX DWDM

40CH DWDM Mux Demux

40CH DWDM Mux Demux

16 Channels DWDM Mux Demux C21-C36

16 kanavaa DWDM MUX DEMUX C21-C36

8 Channels DWDM Mux Demux

8 kanavaa DWDM Mux Demux

 

Yksi - -tilan optinen kuitu

 

Korkean - kapasiteetin tiedonsiirron käyttöönotto DWDM -tekniikan kautta

 

Single-mode Optical Fiber

Kuituominaisuudet

  • Ydinhalkaisija: 8-10 μm
  • Halkaisija: 125 μm
  • Minimaalinen vaimennus C- ja L -nauhoilla
  • Tukee yhden leviämistilan

Lähetysetuja

  • Matala modaalinen dispersio korkea kaistanleveys
  • Mahdollistaa pitkät - kuljetusten siirto -etäisyydet
  • Optimaalinen DWDM -kanavan erottelulle
  • Yhteensopiva Erbiumin kanssa - seostetut kuituvahvistimet

 

Edistyneet valmistusprosessit ja komponenttien integraatio

 

Korkean - kanavan - count multiplekserien ja demultiplekserien valmistus vaatii poikkeuksellista tarkkuutta optisessa pinnoitteen laskeutumisessa, substraatin valmistuksessa ja kokoonpanoprosesseissa. Dielektrinen ohut - kalvosuodattimet, jotka ovat aallonpituuden - selektiivisiä komponentteja, vaativat atomia - tason hallinta kerrospaksuuksien saavuttamiseksi tiheän kanavavälineen tarpeellisten terävien spektrivasteiden saavuttamiseksi.

 

Ioni - säteen sputterointi ja plasma - Parannettu kemiallinen höyryn laskeumatekniikat mahdollistavat suodattimien luomisen siirtymäleveyksillä alle 0,2 nm ja eristäminen, joka ylittää 30 dB vierekkäisten kanavien välillä.

 

Tarkkuuden valmistusvaatimukset

 Kerroksen paksuuden hallinta: ± 0,1 nm tarkkuus

Substraatin tasaisuus: λ/20 at 633 nm

Ympäristönvalvonta: ± 0,1 asteen lämpötilan stabiilisuus

Tyhjiötasot: 10-9Torr talletuksen aikana

Thin-Film Filter Manufacturing

 

Ohut - kalvon suodattimen valmistus

Edistyneet laskeutumistekniikat luovat tarkkoja optisia suodattimia, jotka mahdollistavat tiheän aallonpituuden multipleksointijärjestelmiin tarvittavan aallonpituuden selektiivisyyden. Jokaisen kerroksen paksuutta säädetään atomitasolla tarkat spektriominaisuudet.

 

LGX - Yhteensopiva pakkaus

 

LGX - Yhteensopivat pakkausmuodot on syntynyt DWDM -verkkokomponenttien teollisuusstandardiksi, joka tarjoaa yhdenmukaiset mekaaniset rajapinnat ja helpottaa modulaarisen järjestelmän rakentamista. Kahdeksan - -kanavan LGX -moduulit sisältävät miniatyrisoidut optiset kokoonpanot standardisoiduissa kodeissa, mahdollistaen korkeat - tiheysasennukset televiestintätiloissa, joissa telineiden avaruuskomentojen premium -arvo.

 

Näiden kompaktien koteloiden lämpöhallinta asettaa merkittäviä tekniikan haasteita, etenkin kun ne vastaavat aktiivisia komponentteja, kuten muuttuvat optiset vaimentimet tai integroituneet optiset suorituskykymonitorit.

 

Mekaaniset eritelmät

Standardoitu 19 "teline -asennusmuoto
1u ja 2U korkeusvaihtoehdot
Ohjauskiskon kohdistusjärjestelmä
Edessä - paneelin liitinrajapinta
 

Suorituskyky edut

Hot - vaihdettavat moduulit
Pieni asennusaika
Parannettu käyttökelpoisuus
Yhteentoimivuus myyjien välillä
LGX-compatible Packaging

 

Wdm - pon -hybridi -arkkitehtuurit

 

WDM -tekniikan integrointi passiiviseen optiseen verkkoon (PON) -arkkitehtuureihin, joita esimerkki X - PON -moduuleista, edustaa pääsy- ja kuljetusverkkoteknologioiden konvergenssia. Nämä hybridi -ratkaisut antavat palveluntarjoajille mahdollisuuden hyödyntää olemassa olevaa PON -infrastruktuuria ja kasvattaa dramaattisesti - kuitukapasiteettia aallonpituuden multipleksoinnin avulla.

 

Ajan rinnakkaiselo - jako ja aallonpituus - jaon multipleksointi yhdessä optisen jakeluverkon sisällä vaatii hienostuneita aallonpituuden hallintaprotokollia ja dynaamista kaistanleveyden allokointialgoritmeja.

 

  • Gpon
  • EPON
  • Xg - pon
  • Ng - pon2
WDM-PON Hybrid Architectures
 

 

 

Optinen kuljetusalustan tekniikka ja järjestelmän integrointi

 

 

1.2T Optinen kuljetusalusta

 

1.2T -optinen kuljetusalusta edustaa - - -} taiteen -} - taidetta tukemaan kaksitoista 100 Gbps aallonpituuksia tai vaihtoehtoisia konfiguraatioita, jotka hyödyntävät korkeampaa - järjestyksen modulaatiomuotoja.

 

Nämä alustot sisältävät koherentin havaitsemistekniikan, mikä mahdollistaa paremman optisen signaalin - - -meluhuhteen (OSNR) toleranssi ja laajennetut REACH -ominaisuudet verrattuna suoriin havaitsemisjärjestelmiin.

 

Avainteknologia

 

  Digitaalinen signaalinkäsittely

ASICS, joka suorittaa todellisen - Aikakorjausta kromaattisen dispersion, polarisaatiotilan dispersion ja epälineaaristen vajaatoimintojen suhteen

  Johdonmukainen havaitseminen

Ylivoimainen OSNR -toleranssi, joka mahdollistaa pidemmän siirtoetäisyydet ilman regeneraatiota

  Edistynyt modulaatio

Korkeampi - Tilausmodulaatiomuodot lisääntyneen spektritehokkuuden parantamiseksi

1.2T Optical Transport Platform
96-channel DWDM Equipment

 

96-kanava DWDM-laitteet

 

Yhdeksänkymmentä - kuusi - Kanavalaite työntää spektritehokkuuden rajoja hyödyntämällä sekä c - kaistaa että l - kaistan monistusta kuitukapasiteetin maksimoimiseksi. Tällaisten järjestelmien suunnittelu vaatii stimuloidun Raman -sironnan huolellista harkintaa, neljä - aalto sekoittumista ja muita epälineaarisia ilmiöitä, joista tulee yhä ongelmallisempia korkealla kanavamäärällä ja optisella tehotasolla.

 

Modulaatiomuodot

Kaksois - polarisaation kvadratuurivaihe - vaihdon näppäin (dp - qpsk)

Mahdollistaa 2 bittiä/S/Hz -spektritehokkuus erinomaisella saavuttamisominaisuuksilla

16-kvadratuurin amplitudimodulaatio (16-QAM)

Saavuttaa spektritehokkuudet, jotka ylittävät 4 bittiä/s/Hz korkealle - kapasiteettisovelluksille

 

Mekaanisen suunnittelun näkökohdat

Lämmönpoisto

Pakotetut - Ilmajäähdytysjärjestelmät redundanteilla tuulettimen kokoonpanoilla varmistavat riittävän lämmönpoistot korkeasta - tehon optiset vahvistimet ja digitaalisen prosessointiyhteydet.

Sähkömagneettinen yhteensopivuus

Suojatut kotelot ja huolellisesti reititetyt signaaliretit minimoivat herkkien komponenttien väliset sähkömagneettiset häiriöt.

Käyttökelpoisuus

Modulaariset arkkitehtuurit helpottavat - palvelupäivityksiä ja ylläpitotoimia, minimoimalla palvelun häiriöt kapasiteetin laajennusten aikana.

Luotettavuustekniikka

Redundantit virtalähteet, kuuma - vaihdettavat komponentit ja MTBF -optimointi varmistavat järjestelmän maksimaalisen saatavuuden.

 

 

Spektritekniikan ja aallonpituuden hallintaprotokollat

 

Tehokas aallonpituuden hallinta DWDM -verkossa vaatii hienostuneita valvonta- ja ohjausjärjestelmiä, jotka pystyvät havaitsemaan ja korjaamaan spektrin poikkeavuudet todellisina - -aikana. Tiivistettävään suodatin- tai ritilätekniikkaan perustuvat optiset kanavamonitorit (OCM) tarjoavat jatkuvan valvontaa kanavavoimien, aallonpituuden tarkkuuden ja OSNR -mittareiden.

 

Nämä mittaukset syöttävät verkonhallintajärjestelmiä, jotka toteuttavat automaattisen tehon tasapainotusalgoritmit, varmistaen yhdenmukaisen kanavan suorituskyvyn koko aallonpituuden spektrissä.

 

ITU - T G.694.1 Aallonpituusverkkojen standardit

 

Ruudukkoväli Taajuusalue Aallonpituusalue (1550 nm: n alue) Tyypilliset sovellukset
100 GHz ~ 0,8 nm 191.7 thz - 196.1 thz Tavalliset DWDM -järjestelmät
50 GHz ~ 0,4 nm 191.7 thz - 196.1 thz Korkea - tiheys DWDM
25 GHz ~ 0,2 nm Valitut bändit Ultra - tiheät sovellukset

 

Joustavat ruudukkoarkkitehtuurit

Käytetty aallonpituudella - selektiiviset kytkimet ja uudelleenkonfiguroitavat optiset lisäykset - pudota multiplekserit (Roadms), joustavat ruudukkoarkkitehtuurit mahdollistavat kanavavälin dynaamisen säätämisen vaihtelevien modulaatiomuotojen ja datanopeuksien mukauttamiseksi.

 Muuttuva kanavan kaistanleveys (12,5 GHz - 100 GHz+)

Sekoitettu modulaatiomuodot samassa kuidussa

Optimoitu spektrin käyttö

Future - Todistus korkeammista datanopeuksista

Optisen kanavan seuranta

Optical Channel Monitoring

 

Optisen kanavan näytöt tarjoavat todellisia - -spektrianalyysiä, jolloin verkkooperaattorit voivat ylläpitää optimaalista suorituskykyä kaikilla aallonpituuksilla.

Kanavan virranvalvonta 

Aallonpituuden tarkkuus

OSNR -mittaus

Spektrin tasaisuus

Kanavan eristäminen

Epälineaarinen vaikutusten hallinta

Cross - vaihemodulaatio ja itse - vaihemodulaatiovaikutukset asettavat perustavanlaatuisia rajoituksia kanavaa kohden maksimaaliseen käynnistystehoon.

Pre - painotustekniikat

Kompensoi aallonpituus - riippuvat vahvistuksen variaatiot EDFAS: ssä

Dynaaminen vahvistuksen tasoitus

Ylläpidä vakiona kanavavoimia multi - span -linkkejä

Optimoitu vahvistimen suunnittelu

Tasapainotteet epälineaaristen vajaatoimintojen minimoimiseksi

 

Suorituskyvyn optimointi ja laadunvarmistusmenetelmät

DWDM -verkkoinfrastruktuurin käyttöönotto vaatii tiukkoja testaus- ja validointimenettelyjä järjestelmän suorituskyvyn varmistamiseksi. Pseudo - satunnaiset binaarisekvenssit tarkistaa - - lopun lähetyslaadun, kun taas optinen aika -}}}}}}}}}}}}}}}}}} {

 

Polarisaatio - riippuvat häviömittaukset kvantifioivat komponenttien kahtaistumisen kumulatiiviset vaikutukset järjestelmän suorituskykyyn, erityisesti kriittinen koherenttien siirtojärjestelmien suhteen, jotka ovat herkkiä polarisaatiovaikutuksille.

 

 

Tärkeimmät testausmenetelmät

 Bit -virhearvon testaus

PRBS-malleja jopa 2^23-1 kattavaan virheen havaitsemiseen

 Optinen aika - verkkotunnus heijastusometria

Kuituvirheiden, liitosten ja liittimien tarkka lokalisointi

 Polarisaatiomittaukset

PMD: n ja PDL: n karakterisointi järjestelmässä

 

 

Ympäristöstressin seulonta

Koehenkilöt DWDM -verkon komponentit lämpötilan syklin, kosteusaltistuksen ja mekaanisen tärinän suhteen luotettavuuden validoimiseksi äärimmäisissä käyttöolosuhteissa.

Lämpötilan pyöräily: -40 aste +85 asteeseen

Kosteustestaus: 95% RH 65 asteessa

Tärinätestaus: 10–2000 Hz: n taajuusalue

Shokkien testaus: 50 g -impulssi 11 ms: lle

Performance Optimization and Quality Assurance Methodologies

 

Nopeutetut ikääntymistestit ennustavat pitkiä - termin suorituskyvyn heikkenemistä, mikä mahdollistaa ennakoivat ylläpidon strategiat ja komponenttien vaihtamisaikataulut. Valmistuksen aikana sovelletut tilastolliset prosessinhallintamenetelmät varmistavat yhdenmukaisen tuotteen laadun ja minimoivat tuotantoerojen väliset suorituskykyvaihtelut.

MTBF -laskenta

Keskimääräinen aika epäonnistumisanalyysiin, joka perustuu komponenttiin - tason luotettavuustiedot

Pysäytä/Hass -testaus

Erittäin kiihdytetty elämätestaus ja erittäin kiihtynyt stressin seulonta

Metrologia ja kalibrointi

Optisten tehomittarien, spektrianalysaattorien ja muiden testimaitoksen kalibrointi vaatii jäljitettävyyttä kansallisiin mittausstandardeihin, pitäen mittaus epävarmuutta hyväksyttävissä toleransseissa.

Tyypillinen mittaus epävarmuus: ± 0,05 dB tehomittauksiin

Automatisoidut testijärjestelmät

Käytä robottikuitujen käsittelyä ja tietokonetta - Ohjattu instrumentointi, joka mahdollistaa korkean - läpimenon tuotantotestauksen säilyttäen samalla mittauksen toistettavuuden ja tarkkuuden.

Send Inquiry