Что такое сеть DWDM

Sep 10, 2025|

Вершина технологий оптической связи, обеспечивая беспрецедентные возможности передачи данных в рамках существующей инфраструктуры волокна.

 

DWDM Network

 

 

Техническая архитектура Multi - Канал DWDM Systems

 

Архитектурная сложность современных развертываний сети DWDM требует тщательного внимания к спецификациям оптических компонентов, параметрам целостности сигнала и системе - интеграции уровня.

8-канальные конфигурации

Вход - Реализации уровня, подходящие для корпоративных приложений, где требуется среднее расширение емкости без обширных модификаций инфраструктуры.

 100 ГГц или 200 ГГц расстояние между каналами

Адекватное выделение между соседними длинами волн

Стоимость - Эффективное решение для потребностей в умеренной полосе пропускания

16-канальные конфигурации

Используя сетку длины волны C21-C36, внедряя дополнительные инженерные проблемы, связанные с оптическим усилением и компенсацией дисперсии.

Частоты между 192,1 ТГц до 193,6 ТГц

Исключительные требования к стабильности длины волны

Расширенные механизмы контроля температуры

40-канальные конфигурации

Квантовой скачок в пропускной способности, поддерживающий агрегатные скорости передачи данных, превышающие 4 Тбит / с при настройке с помощью 100 Гбит / с.

Технология массивных волноводов (AWGS)

Thin - Технология фильтра пленки для избирательности длины волны

Расчеты расширенного оптического бюджета

 

ITU - t сетка длины волны

 

ITU-T Wavelength Grid

 

Точное распределение длины волны в диапазоне спектральных диапазонов C- -, соответствующего частотам между 192,1 ТГц и 193,6 ТГц -, требует исключительной стабильности длины волны и минимального теплового дрейфа в источниках лазера. Расширенные механизмы контроля температуры, в том числе термоэлектрическое охлаждение и шкафчики длины волны, гарантируют, что частоты каналов остаются в пределах ± 5 ГГц от назначенных положений сетки ITU в различных условиях окружающей среды.

 

 

Лучшая продажа

8 Channels LGX DWDM

8 каналов LGX DWDM

16 Channels DWDM Mux Demux C21-C36

16 каналов DWDM MUX DEMUX C21-C36

8 Channels DWDM Mux Demux

8 каналов DWDM MUX DEMUX

 

Single - Оптическое волокно

 

Включение High - передача данных емкости с помощью технологии DWDM

 

Single-mode Optical Fiber

Характеристики волокна

  • Диаметр ядра: 8-10 мкм
  • Диаметр оболочки: 125 мкм
  • Минимальное затухание в полосах C и L
  • Поддерживает режим отдельного распространения

Преимущества передачи

  • Низкая модальная дисперсия для высокой полосы пропускания
  • Включает Long - расстояния передачи перевозки
  • Оптимальное для разделения канала DWDM
  • Совместим с Erbium - усилители легированного волокна

 

Усовершенствованные производственные процессы и интеграция компонентов

 

Изготовление High - Channel - Мультиплексоров и демольтиплекторам требует исключительной точности при осаждении оптического покрытия, подготовке подложки и процессах сборки. Dielectric Thin - фильтры пленки, фундаментальные к длине волны - Селективные компоненты, требуют атомного - управления уровнем уровня по толщины слоя для достижения резких спектральных откликов, необходимых для расстояния расстояния в дном.

 

Ион - размахивание луча и плазма - Увеличенные методы осаждения химического пара позволяют создавать фильтры с шириной перехода менее 0,2 нм, а изоляция превышает 30 дБ между соседними каналами.

 

Требования к точным производством

 Контроль толщины слоя: ± 0,1 нм Точность

Субстратная плоскостность: λ/20 при 633 нм

Контроль окружающей среды: ± 0,1 градуса стабильность температуры

Уровни вакуума: 10-9Торр во время осаждения

Thin-Film Filter Manufacturing

 

Thin - Производство фильтра пленки

Расширенные методы осаждения создают точные оптические фильтры, обеспечивая селективность длины волны, необходимую для систем мультиплексирования длина длины плотной волны. Толщина каждого слоя контролируется на атомном уровне для достижения точных необходимых спектральных характеристик.

 

LGX - совместимая упаковка

 

LGX - Совместимые форматы упаковки появились в качестве отраслевого стандарта для компонентов сети DWDM, обеспечивая последовательные механические интерфейсы и облегчая конструкцию модульной системы. Восемь - канал LGX Модули включают миниатюрные оптические сборки в стандартизированных корпусах, что позволяет высоко - установок плотности в телекоммуникационных установках, где на стойку команды команды PREMIUMS PREMIUMS PREMIUM.

 

Тепловое управление в этих компактных корпусах представляет собой значительные инженерные проблемы, особенно при размещении активных компонентов, таких как переменные оптические аттенюаторы или интегрированные мониторы оптической производительности.

 

Механические спецификации

Стандартизированный 19 -дюймовый формат стойки
1U и 2U варианты высоты
Система выравнивания железнодорожных железных дорог
Front - интерфейс разъема панели
 

Преимущества производительности

Hot - смены модули
Сокращенное время установки
Улучшенная услуга
Совместимость между поставщиками
LGX-compatible Packaging

 

WDM - PON Гибридные архитектуры

 

Интеграция технологии WDM с архитектурами пассивной оптической сети (PON), примером которой является x - модули PON, представляет собой конвергенцию технологий доступа и транспорта. Эти гибридные решения позволяют поставщикам услуг использовать существующую инфраструктуру PON, в то же время значительно увеличиваясь на - емкость волокна посредством мультиплексирования длины волны.

 

Сосуществование времени - деления и длина волны - Мультиплексирование в одной оптической дистрибьюторской сети требует сложных протоколов управления длиной волны и динамических алгоритмов распределения полосы пропускания.

 

  • GPON
  • Эпон
  • Xg - pon
  • Ng - pon2
WDM-PON Hybrid Architectures
 

 

 

Оптическая транспортная платформа Инженерность и интеграция системы

 

 

1,2T оптическая транспортная платформа

 

Оптическая транспортная платформа 1.2T олицетворяет текущее состояние - - Art - в технологии сети DWDM, поддерживая двенадцать длина волн 100 Гбит / с или альтернативные конфигурации, использующие более высокие - формы модуляции порядка.

 

Эти платформы включают в себя технологию когерентного обнаружения, что позволяет превосходному оптическому сигналу - к - коэффициента шумового коэффициента (OSNR) допусков и расширенных возможностей охвата по сравнению с системами прямого обнаружения.

 

Ключевые технологии

 

  Цифровая обработка сигнала

ASICS выполняет реальную - Компенсация времени для хроматической дисперсии, дисперсии поляризации и нелинейных нарушений

  Когерентное обнаружение

Превосходная толерантность OSNR, обеспечивая более длительные расстояния передачи без регенерации

  Продвинутая модуляция

Более высокие - форматы модуляции порядка для повышения спектральной эффективности

1.2T Optical Transport Platform
96-channel DWDM Equipment

 

96-канальное оборудование DWDM

 

Девяносто - Six - оборудование канала раздвигает границы спектральной эффективности, используя как C - полоса, так и L - амплификацию полосы для максимизации оптоволокна. Конструкция таких систем требует тщательного рассмотрения стимулированного рассеяния комбинационного рассеяния, четырех волнового смешения- и других нелинейных явлений, которые становятся все более проблематичными при высоком количестве каналов и уровнях оптической мощности.

 

Форматы модуляции

Dual - квадратурная фаза поляризации - shift keying (dp - qpsk)

Включает 2 бита/с/Гц спектральную эффективность с отличными характеристиками охвата

Амплитуда 16-квадратно

Достигает спектральной эффективности, превышающую 4 бита/с/Гц для High - Приложений емкости

 

Механические соображения проектирования

Термическая рассеяние

Принудительные - Системы воздушного охлаждения с избыточными вентиляционными сборами обеспечивают адекватное удаление тепла от High - оптических усилителей мощности и подсистем цифровой обработки.

Электромагнитная совместимость

Экранированные корпуса и тщательно промежуточные сигнальные пути сводят к минимуму электромагнитное помехи между чувствительными компонентами.

Полезность

Модульные архитектуры облегчаются в - модернизации услуг и мероприятиях по техническому обслуживанию, минимизируя сбои в обслуживании во время расширения емкости.

Инженерность надежности

Избыточные источники питания, горячие - сменные компоненты и оптимизация MTBF обеспечивают максимальную доступность системы.

 

 

Протоколы управления спектральными инженерными технологиями и длиной волны

 

Эффективное управление длиной волны в сети DWDM требует сложных систем мониторинга и управления, способных обнаружить и исправлять спектральные аномалии во время-. Оптические мониторы канала (OCM) на основе настраиваемых технологий фильтра или решетки обеспечивают непрерывное наблюдение за мощностью канала, точность длины волны и метрики OSNR.

 

Эти измерения подаются в системы управления сетью, которые реализуют автоматические алгоритмы балансировки мощности, обеспечивая равномерную производительность канала во всем спектре длины волны.

 

ITU - T G.694.1 Стандарты длины волны

 

Расстояние между сеткой Частотный диапазон Диапазон длины волны (область 1550 нм) Типичные приложения
100 ГГц ~ 0,8 нм 191,7 ТГц - 196.1 ТГц Стандартные системы DWDM
50 ГГц ~ 0,4 нм 191,7 ТГц - 196.1 ТГц High - плотность DWDM
25 ГГц ~ 0,2 нм Выбранные группы Ultra - Плотные приложения

 

Гибкая сетчатая архитектура

Включено по длине волны - Селективные переключатели и реконфигурируемые оптические добавки - Мультиплекторы Drop (Roadms), гибкая сетчатая архитектура позволяет динамической регулировке интервала каналов для размещения различных форматов модуляции и скорости передачи данных.

 Пропускная способность переменной полосы канала (от 12,5 ГГц до 100 ГГц+)

Смешанные форматы модуляции в том же волокне

Оптимизированное использование спектра

Будущее - доказательство для более высоких скоростей передачи данных

Оптический мониторинг канала

Optical Channel Monitoring

 

Оптические мониторы канала обеспечивают реальный - спектральный анализ времени, позволяя сетевым операторам поддерживать оптимальную производительность на всех длинах волн.

Мониторинг питания канала 

Точность длины волны

Измерение OSNR

Спектральная плоскостность

Изоляция канала

Управление нелинейным эффектом

Cross - Фазовая модуляция и Self - Фазовые эффекты модуляции навязывают фундаментальные ограничения на максимальную мощность запуска на канал.

Pre - методы акцента

Компенсация длины волны - зависимых вариаций усиления в EDFAS

Динамическое выравнивание усиления

Поддерживайте постоянные мощности канала по всему мульти - Span Links

Оптимизированный дизайн усилителя

Уравновешивает уровни мощности, чтобы минимизировать нелинейные нарушения

 

Методологии оптимизации производительности и обеспечения качества

Развертывание сетевой инфраструктуры DWDM требует строгих процедур тестирования и проверки для обеспечения эффективности системы, соответствующих спецификациям проектирования. Тестирование частоты ошибок битов с использованием pseudo - случайных двоичных последовательностей проверяет end - в - end качество передачи, в то время как оптическое время - рефлектоометрия домена идентифицирует нарушения волокна и аномалии соединителя.

 

Поляризация - Измерения потерь в зависимости от того, что определяют кумулятивное воздействие компонента двумеляции на производительность системы, особенно критические для когерентных систем передачи, чувствительных к эффектам поляризации.

 

 

Ключевые методологии тестирования

 Тестирование частоты ошибок битов

Использование шаблонов PRBS до 2^23-1 для комплексного обнаружения ошибок

 Оптическое время - доменная рефлектоометрия

Точная локализация разломов, сплав и разъемов волокна

 Измерения поляризации

Характеристика PMD и PDL в системе

 

 

Скрининг стресса окружающей среды

Субъекты DWDM -компоненты сети для цикла температуры, воздействия влажности и механической вибрации для проверки надежности в условиях экстремальных рабочих мест.

Цикл температуры: -40 градусов до +85 степень

Тестирование влажности: 95% RH на 65 градусов

Вибрационное тестирование: диапазон частот 10-2000 Гц

Шоковое тестирование: импульс 50 г на 11 мс

Performance Optimization and Quality Assurance Methodologies

 

Ускоренные испытания старения прогнозируют Long - деградацию производительности, позволяя упреждающему стратегии обслуживания и графики замены компонентов. Статистические методологии управления процессами, применяемые во время производства, обеспечивают постоянное качество продукта и минимизируют изменения производительности между производственными партиями.

Расчет MTBF

Среднее время между анализом сбоев на основе компонента - Данные об уровне уровня

Тестирование HALT/HASS

Высокое ускоренное жизненное тестирование и высокий ускоренный скрининг стресса

Метрология и калибровка

Калибровка измерителей оптической мощности, анализаторов спектра и других испытательных инструментов требует отслеживания национальных стандартов измерения, поддерживая неопределенность измерения в приемлемых допусках.

Типичная неопределенность измерений: ± 0,05 дБ для измерений мощности

Автоматизированные тестовые системы

Используйте обработку роботизированного волокна и компьютер - контролируемые инструменты, включающие в себя высокие - Пропускные пропускные пропускные тестирование при поддержании повторяемости и точности измерения.

Отправить запрос