Što je DWDM mreža

Sep 10, 2025|

Vrhunac optičke komunikacijske tehnologije, omogućavajući neviđene kapacitete za prijenos podataka kroz postojeću vlaknastu infrastrukturu.

 

DWDM Network

 

 

Tehnička arhitektura multi - kanala DWDM sustava

 

Arhitektonska složenost suvremenih implementacija DWDM mreže zahtijeva pažljivu pažnju na specifikacije optičkih komponenti, parametre integriteta signala i sustav za integraciju na razini sustava -.

8-kanalne konfiguracije

Unos - implementacije razine prikladne za poslovne aplikacije gdje je potrebna ekspanzija umjerenog kapaciteta bez opsežnih modifikacija infrastrukture.

 Razmak kanala od 100 GHz ili 200 GHz

Odgovarajuća izolacija između susjednih valnih duljina

Trošak - Učinkovito rješenje za potrebe za umjerenom propusnošću

16-kanalne konfiguracije

Korištenje mreže valne duljine C21-C36, uvodeći dodatne inženjerske izazove povezane s optičkim pojačanjem i kompenzacijom disperzije.

Učestalosti između 192,1 THz i 193,6 THz

Izuzetni zahtjevi stabilnosti valne duljine

Napredni mehanizmi za kontrolu temperature

40-kanalne konfiguracije

Kvantni skok u prijenosnom kapacitetu, podupirući agregatne brzine podataka veće od 4 Tbps kada su konfigurirane sa 100 Gbps transpondera.

Tehnologija s nizovima valovoda (AWGS)

Tanka - tehnologija filtra za selektivnost valne duljine

Napredni proračuni optičkog proračuna

 

ITU - t mreže valne duljine

 

ITU-T Wavelength Grid

 

Precizna raspodjela valne duljine unutar spektralnog raspona opsega C - - koja odgovara frekvencijama između 192.1 THz i 193,6 THz - zahtijeva iznimnu stabilnost valne duljine i minimalnu toplinsku toplinsku robu u laserskim izvorima. Napredni mehanizmi za kontrolu temperature, uključujući termoelektrično hlađenje i ormariće valne duljine, osiguravaju da frekvencije kanala ostanu unutar ± 5 GHz od njihovih određenih položaja ITU mreže u različitim uvjetima okoliša.

 

 

Najprodavaniji

8 Channels LGX DWDM

8 kanala LGX DWDM

40CH DWDM Mux Demux

40CH DWDM MUX DEMUX

16 Channels DWDM Mux Demux C21-C36

16 kanala DWDM MUX DEMUX C21-C36

8 Channels DWDM Mux Demux

8 kanala DWDM Mux Demux

 

Single - Način optička vlakna

 

Omogućavanje visokog - prijenos podataka o kapacitetu putem DWDM tehnologije

 

Single-mode Optical Fiber

Karakteristike vlakana

  • Promjer jezgre: 8-10 µm
  • Promjer obloga: 125 µm
  • Minimalno prigušivanje u C i L opsezima
  • Podržava način rada s jednim širenjem

Prednosti prijenosa

  • Niska modalna disperzija za visoku propusnost
  • Omogućuje duge - udaljenosti prijenosa prijenosa
  • Optimalno za razdvajanje DWDM kanala
  • Kompatibilno s erbiumom - dopiranim pojačalima vlakana

 

Napredni proizvodni procesi i integracija komponenata

 

Izrada visokog - kanala - broji multiplekseri i demultiplekseri zahtijeva izuzetnu preciznost u optičkom taloženju premaza, pripremi supstrata i postupcima montaže. Dielektrični tanki - filtri filtera, temeljni do valne duljine - selektivne komponente, zahtijevaju atomsku kontrolu razine - preko debljine sloja kako bi se postigli oštri spektralni odgovori potrebni za guste razmake kanala.

 

Ion - raspršivanje snopa i plazma - Poboljšane tehnike taloženja kemijske pare omogućuju stvaranje filtera s prijelaznim širinama manjim od 0,2 nm i izolacijom većim od 30 dB između susjednih kanala.

 

Precizni zahtjevi za proizvodnju

 Kontrola debljine sloja: ± 0,1 nm točnost

Spremnost supstrata: λ/20 pri 633 nm

Kontrola okoliša: ± 0,1 stupnjeva temperaturna stabilnost

Razine vakuuma: 10-9Torr tijekom taloženja

Thin-Film Filter Manufacturing

 

Tanka - Proizvodnja filma filtra

Napredne tehnike taloženja stvaraju precizne optičke filtre koji omogućuju selektivnost valne duljine potrebne za multipleksiranje sustava podjele guste valne duljine. Debljina svakog sloja kontrolira se na atomskoj razini kako bi se postigle točne spektralne karakteristike.

 

LGX - kompatibilno pakiranje

 

LGX - kompatibilni formati pakiranja pojavili su se kao industrijski standard za komponente DWDM mreže, pružajući konzistentna mehanička sučelja i olakšavajući modularnu konstrukciju sustava. Osam - kanala LGX moduli uključuju minijaturizirane optičke sklopove unutar standardiziranih kućišta, omogućavajući visoke instalacije gustoće u telekomunikacijama u kojima se naredbi premium vrijednosti.

 

Toplinsko upravljanje unutar ovih kompaktnih kućišta predstavlja značajne inženjerske izazove, posebno kada se prilagode aktivnim komponentama poput varijabilnih optičkih prigušivača ili integriranih monitora optičkih performansi.

 

Mehaničke specifikacije

Standardizirani format nosača stalka od 19 "
Opcije visine 1U i 2U
Vodič sustava poravnanja željeznica
Prednja - sučelje konektora ploče
 

Prednosti izvedbe

Vrući - moduli za zamjenu
Smanjeno vrijeme instalacije
Poboljšana servisibilnost
Interoperabilnost među dobavljačima
LGX-compatible Packaging

 

Wdm - pon hibridne arhitekture

 

Integracija WDM tehnologije s arhitekturama pasivne optičke mreže (PON), koju prikazuje X - Pon moduli, predstavlja konvergenciju tehnologija pristupa i transportne mreže. Ova hibridna rješenja omogućuju pružateljima usluga da iskoriste postojeću PON infrastrukturu, a pritom se dramatično povećavaju po - kapacitetu vlakana kroz multipleksiranje valne duljine.

 

Suživot vremena - podjele i valne duljine - Divizija multipleksiranje unutar jedne optičke distribucijske mreže zahtijeva sofisticirane protokole upravljanja valnim duljinama i algoritme dinamičke raspodjele propusnosti.

 

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

 

 

Inženjering optičke prometne platforme i integracija sustava

 

 

1.2T optička transportna platforma

 

1.2T optička transportna platforma opisuje trenutno stanje - - - umjetnost u DWDM mrežnoj tehnologiji, podržavajući dvanaest 100 Gbps valnih duljina ili alternativne konfiguracije koristeći viši modulacijski modulacija.

 

Ove platforme uključuju koherentnu tehnologiju otkrivanja, omogućavajući superiorni optički signal - do - omjera tolerancije na buku (OSNR) i mogućnosti proširenog dosega u usporedbi s izravnim sustavima otkrivanja.

 

Ključne tehnologije

 

  Digitalna obrada signala

ASICS koji izvode stvarne - vremenska kompenzacija za kromatsku disperziju, disperziju polarizacije i nelinearne oštećenja

  Koherentno otkrivanje

Vrhunska tolerancija OSNR -a koja omogućava dulje udaljenosti prijenosa bez regeneracije

  Napredna modulacija

Viši - formati modulacije narudžbe za povećanu spektralnu učinkovitost

1.2T Optical Transport Platform
96-channel DWDM Equipment

 

96-kanalna DWDM oprema

 

Devedeset - Six - Oprema kanala gura granice spektralne učinkovitosti, koristeći i C - pojas i L - pojačavanje opsega kako bi maksimizirao kapacitet vlakana. Dizajn takvih sustava zahtijeva pažljivo razmatranje stimuliranog raspršivanja Ramana, četiri - miješanja vala i drugih nelinearnih pojava koji postaju sve više problematičniji pri visokim brojevima kanala i optičkim razinama snage.

 

Formati modulacije

Dvostruko - Polarizacijski kvadraturna faza - Shift Keying (dp - qpsk)

Omogućuje 2 bita/s/Hz spektralna učinkovitost s izvrsnim karakteristikama dosega

Modulacija amplitude 16-Quadrature (16-QAM)

Postiže spektralne učinkovitosti veće od 4 bita/s/hz za visoke - aplikacije za kapacitet

 

Razmatranja mehaničkog dizajna

Toplinsko rasipanje

Prisilni - sustavi za hlađenje zraka s suvišnim sklopovima ventilatora osiguravaju odgovarajuće uklanjanje topline iz visokih - optičkih pojačala i digitalne obrade.

Elektromagnetska kompatibilnost

Oklopljene kućišta i pažljivo usmjerene staze signala minimiziraju elektromagnetske smetnje između osjetljivih komponenti.

Servibilnost

Modularne arhitekture olakšavaju se u - Nadogradnjama usluga i aktivnostima održavanja, minimizirajući poremećaje usluga tijekom proširenja kapaciteta.

Inženjering pouzdanosti

Suvišni napajanja, vruće - komponente za razmjenu i optimizacija MTBF -a osiguravaju maksimalnu dostupnost sustava.

 

 

Protokoli za upravljanje spektralnim inženjeringom i valnim duljinama

 

Učinkovito upravljanje valnim duljinama unutar DWDM mreže zahtijeva sofisticirane sustave za praćenje i upravljanje sposobnim za otkrivanje i ispravljanje spektralnih anomalija u stvarnom vremenu -. Monitori optičkih kanala (OCM) temeljeni na podešavajućim filterima ili tehnologijama rešetke pružaju kontinuirani nadzor kanala, točnost valne duljine i OSNR metrike.

 

Ova mjerenja unose se u sustave upravljanja mrežom koji implementiraju algoritme automatskog uravnoteženja energije, osiguravajući jednolične performanse kanala u čitavom spektru valne duljine.

 

ITU - t G.694.1 Standardi mreže valne duljine

 

Razmak rešetke Frekvencijski raspon Raspon valne duljine (1550 nm regija) Tipične primjene
100 GHz ~ 0,8 nm 191,7 thz - 196.1 thz Standardni DWDM sustavi
50 GHz ~ 0,4 nm 191,7 thz - 196.1 thz Visoka - gustoća dwdm
25 GHz ~ 0,2 nm Odabrani bendovi Ultra - guste aplikacije

 

Fleksibilne arhitekture mreže

Omogućeno valnom duljinom - selektivnim prekidačima i rekonfigurabilnim optičkim dodavanjem - Ispunite multipleksere (ceste), fleksibilne arhitekture rešetke omogućuju dinamičko podešavanje razmaka kanala kako bi se prilagodile različite formate modulacije i brzine podataka.

 Propusna propusna širina kanala (12,5 GHz do 100 GHz+)

Formati miješane modulacije u istom vlaknu

Optimizirano korištenje spektra

Budućnost - dokaz za veće stope podataka

Nadgledanje optičkog kanala

Optical Channel Monitoring

 

Monitori optičkih kanala pružaju stvarnu - vremensku spektralnu analizu, omogućujući mrežnim operatorima da održavaju optimalne performanse u svim valnim duljinama.

Nadgledanje napajanja kanala 

Točnost valne duljine

OSNR mjerenje

Spektralna ravan

Izolacija kanala

Upravljanje nelinearnim učinkom

Cross - fazna modulacija i samostalno - efekti modulacije fazne modulacije nameću temeljna ograničenja na maksimalnu pokretačku snagu po kanalu.

Pre - Tehnike naglaska

Nadoknadite valnu duljinu - ovisne varijacije pojačanja u EDFAS -u

Izjednačavanje dinamičkog pojačanja

Održavajte konstantne moći kanala kroz više -

Optimizirani dizajn pojačala

Uravnotežuje razinu snage kako bi se smanjila nelinearna oštećenja

 

Optimizacija performansi i metodologije osiguranja kvalitete

Uvođenje DWDM mrežne infrastrukture zahtijeva rigorozne postupke ispitivanja i provjere kako bi se osiguralo da performanse sustava zadovoljavaju specifikacije dizajna. Ispitivanje brzine pogreške bita pomoću pseudo - nasumične binarne sekvence provjerava kraj - do - Kvaliteta krajnjeg prijenosa, dok optičko vrijeme - domena refleksija identificira oštećenja vlakana i anomalije priključka.

 

Polarizacija - Ovisna mjerenja gubitka kvantificiraju kumulativni utjecaj komponentne birefringentnosti na performanse sustava, posebno kritično za koherentne prijenosne sustave osjetljive na efekte polarizacije.

 

 

Metodologije ispitivanja ključa

 Testiranje brzine pogreške

Korištenje PRBS obrasca do 2^23-1 za sveobuhvatno otkrivanje pogrešaka

 Optičko vrijeme - reflemometrija domene

Precizna lokalizacija grešaka, spojnica i priključaka

 Mjerenja polarizacije

Karakterizacija PMD -a i PDL -a u cijelom sustavu

 

 

Probir stresa u okolišu

Ispitanici DWDM mrežne komponente za temperaturno biciklizam, izloženost vlage i mehaničke vibracije za potvrđivanje pouzdanosti u ekstremnim radnim uvjetima.

Temperatura biciklizma: -40 stupanj do +85 stupnja

Ispitivanje vlage: 95% RH na 65 stupnjeva

Ispitivanje vibracija: frekvencijski raspon od 10-2000 Hz

Ispitivanje šoka: 50g impulsa za 11ms

Performance Optimization and Quality Assurance Methodologies

 

Ubrzani testovi starenja predviđaju dugu - degradaciju pojma, omogućujući strategije proaktivnih održavanja i rasporede zamjene komponenata. Metodologije statističke kontrole procesa primijenjene tijekom proizvodnje osiguravaju konzistentnu kvalitetu proizvoda i minimiziraju varijacije performansi između proizvodnih serija.

MTBF izračun

Srednje vrijeme između analize kvarova na temelju komponente - podataka o pouzdanosti razine

HALT/HASS testiranje

Visoko ubrzano testiranje života i vrlo ubrzani probir stresa

Metrologija i kalibracija

Kalibracija optičkih mjerača snage, analizatora spektra i drugih ispitnih instrumenata zahtijeva sljedivost do nacionalnih standarda mjerenja, održavajući nesigurnost mjerenja unutar prihvatljivih tolerancija.

Tipična nesigurnost mjerenja: ± 0,05 dB za mjerenje snage

Automatizirani testni sustavi

Zaposleni upravljanje robotskim vlaknima i računalo - Kontrolirani instrumenti koji omogućuju visoku - Proučavanje propusne proizvodnje uz održavanje ponovljivosti i točnosti mjerenja.

Send Inquiry