Construirea unei infrastructuri cu fibră optică de succes a fost întotdeauna o sarcină costisitoare și consumatoare de timp. Sistemele XWDM permit creșterea capacității de randament a rețelelor de fibră optică existente fără a instala noi cabluri cu fibră optică. Tehnologia ajută la îmbunătățirea utilizării fibrei optice existente, deoarece folosește o varietate de lungimi de undă pentru a transmite date.
Oferim tehnologie CWDM, care este ideală pentru operatori mici și mijlocii, și tehnologia DWDM, care este potrivită pentru conexiuni inter-oraș. Oferim, de asemenea, multiplexori, demultiplexori, DCM și amplificatoare de fibră optică EDFA pentru a asigura operatorii să obțină o infrastructură optimizată.
Multiplexarea densă de undă de undă (DWDM) este o tehnologie de multiplexare a fibrelor optice care crește lățimea de bandă a rețelelor de fibre. DWDM combină semnale de date din surse pe o singură pereche de fibre optice și menține separarea fluxurilor de date. O lungime de undă ușoară separată poartă fiecare semnal.

Lățimea de bandă sporită
Tehnologia DWDM permite transmiterea simultană a mai multor canale de date, extinzând capacitatea generală a rețelei. Acest lucru permite ISP -urilor să răspundă cerințelor din ce în ce mai mari ale lățimii de bandă ale consumatorilor, asigurând o experiență de navigare perfectă, descărcări rapide și streaming video lin.
Transparenţă
Datorită faptului că DWDM este cu o arhitectură a stratului fizic, acesta poate susține în mod transparent atât TDM, cât și formate de date, cum ar fi ATM, Gigabit Ethernet, Escon și Fibre Channel cu interfețe deschise pe un strat fizic comun.
Scalabilitate
DWDM poate folosi abundența de fibre întunecate în multe zone metropolitane și rețele de întreprindere pentru a satisface rapid cererea de capacitate pe legături punct-la-punct și pe intervalul inelelor SONET/SDH existente.
Eficiența costurilor
Prin maximizarea capacității de transmisie a datelor prin DWDM, ISP-urile pot evita procesul costisitor de stabilire a cablurilor suplimentare cu fibră optică. Acest lucru nu numai că reduce cheltuielile de infrastructură, dar, de asemenea, minimizează perturbarea rețelelor existente în timpul modernizării.
Flexibilitate
Cu DWDM, ISP -urile pot adăuga sau elimina cu ușurință lungimile de undă pentru a extinde capacitatea rețelei lor ca răspuns la cererile în schimbare. Această flexibilitate le permite să se adapteze la creșterea viitoare fără investiții semnificative în infrastructură.
Transmisie de distanță lungă
Tehnologia DWDM permite transmiterea datelor pe distanțe lungi, fără a se confrunta cu o degradare semnificativă a semnalului. Aceasta extinde acoperirea rețelelor FTTH, permițând ISP -urilor să se ocupe de o bază de utilizator mai mare, fără a face compromisuri asupra calității serviciului.
DWDM crește semnificativ capacitatea fibrei optice prin multiplexarea mai multor lungimi de undă (canale) pe o singură fibră, permițând concomitent transmiterea unor cantități mari de date.
DWDM este utilizat pe scară largă în rețelele optice de pe termen lung și metropolitan pentru a permite transmiterea datelor de mare viteză și pe distanțe lungi. Ajută furnizorii de servicii să răspundă cererii din ce în ce mai mari de lățime de bandă pe zone geografice extinse.
DWDM este utilizat în DCI pentru a conecta mai multe centre de date pe distanțe lungi. Facilitează transferul de date eficient și asigură conectivitatea de mare viteză, cu latență scăzută între centrele de date dispersate geografic.
Furnizorii de servicii de telecomunicații folosesc DWDM în rețelele de coloană vertebrală pentru a transporta eficient volume mari de trafic de voce, date și video pe distanțe lungi, conectând diferite orașe și regiuni.
Canale
Distanța canalului CWDM și DWDM respectă standardele internaționale de telecomunicații (ITU), cu CWDM folosind o distanță mai largă între canale de 2 0 nm, în comparație cu distanța mai bine ambalată de DWDM la 0. 8Nm sau 0,4Nm. Aceasta înseamnă că CWDM poate suporta până la 18 canale și cu DWDM este posibil să se potrivească 40, 80 sau până la 96 de canale pe aceeași pereche de fibre.
Frecvențe
Canalele de pe CWDM sunt localizate pe frecvențe între 1271nm și 1611nm, în timp ce pentru DWDM, „banda C” 1530nm-1565nm interval de frecvență este cel mai frecvent utilizat, deoarece lumina are o atenuare mai mică a fibrei optice la această frecvență și poate călători în continuare.
Lasere
Pe măsură ce laserele ating temperaturi mai ridicate, acestea transmit lumină la o frecvență ușor diferită și, prin urmare, pot „derivă” de pe o fereastră de frecvență îngustă. Deoarece sistemele DWDM au lungimi de undă distanțate strâns, trebuie să mențină o frecvență mai stabilă decât pentru CWDM, cu distanțarea sa mai largă a canalului. Pentru a rezolva această problemă cu DWDM, laserele răcite sunt utilizate pentru a asigura precizia pentru o perioadă mai lungă de timp. Dezavantajul în acest sens este o utilizare mai mare a puterii și o mai mare complexitate, ceea ce poate duce la costuri mai mari în rularea DWDM. Istoric, transceiver -urile DWDM au fost mai scumpe, majoritatea costurilor de fabricație provenind de la laser. Cu toate acestea, tehnologia s -a dezvoltat acum până la un punct în care prețurile dintre CWDM și DWDM sunt mult mai apropiate.
Ajunge
Semnalele CWDM nu pot fi amplificate, dar semnalele pot fi transportate pe toate cele 18 canale ITU pentru distanțe de până la 80 km, ceea ce îl limitează ca o soluție de costuri mai mici pentru rețelele din zonele metropolitane, de exemplu. DWDM, în schimb, poate fi amplificat folosind amplificatoare EDFA sau Raman pentru a ajunge la distanțe de peste 3000 km, potrivite pentru construcția sistemelor de cablu de lungă durată și de mare. Cu toate acestea, calitatea unui semnal DWDM scade constant din cauza atenuării fibrei, iar atunci când semnalul este amplificat, amplifică și „zgomotul”. Raportul semnalului optic / zgomot (OSNR) este important în sistemele DWDM cu pe termen lung și există o limită pentru câte ori este posibilă amplificarea unui semnal, astfel încât acesta să poată fi decodat atunci când ajunge la celălalt capăt. Există și alte provocări ale sistemelor DWDM de lungă durată, cum ar fi diferite lungimi de undă ale luminii care călătoresc la viteze ușor diferite, pe distanțe lungi, vor începe să se îmbine împreună, altfel cunoscut sub numele de „dispersie cromatică”.
Lățime de bandă
DWDM poate transporta mai multă lățime de bandă pe canal decât CWDM. Transceiver -urile conectabile pentru DWDM pot ajunge acum la 400 Gbps și există componente integrate care pot împinge peste 1 TBP -uri, în timp ce pentru CWDM maximul curent este de 100 Gbps. Deci, dacă trebuie să transportați o lățime de bandă mai mare pe distanțe mai scurte, DWDM este cu siguranță o opțiune de luat în considerare.
Pasiv
În cele din urmă, dacă doriți să limitați utilizarea energiei electrice în implementarea dvs., CWDM pasiv și DWDM sunt ambele opțiuni. DWDM pasiv permite sisteme de mare viteză, cu o capacitate mare de canal, dar cu o distanță de transmisie limitată la utilizarea pe rețelele metropolitane care au nevoie de comunicații de mare viteză. Cheia multiplexării pasive este simplitatea sa. În comparație cu multiplexarea activă, multiplexarea pasivă este simplă de specificat, simplu de instalat și simplu de întreținut. Un alt mod de a -l pune este: Active=High CAPEX și OPEX ridicat. Pasiv=capex scăzut și fără opex.

DWDM are o distanță de lungime de undă mai strânsă, care ajută la încadrarea mai multor canale pe o singură fibră. Este cel mai bine utilizat în sisteme cu mai mult de opt lungimi de undă active pe fibră. Deoarece DWDM zboară fin spectrul, se poate încadra cu ușurință peste 40 de canale în intervalul de frecvență în bandă C.
Multiplexarea densă a divizării de lungime de undă în sistemele de fibre optice implementate astăzi atinge un randament de 100 Gbps. Când DWDM este utilizat cu sisteme de gestionare a rețelei și multiplexori add-drop, transportatorii sunt capabili să adopte rețele de transmisie bazate optic. Această abordare ajută la satisfacerea cererii de lățime de bandă în creștere cu un cost semnificativ mai mic decât instalarea de noi fibre.
Canalele de lungime de undă DWDM pot fi implementate printr -o serie de grinzi laser cu infraroșu. Fiecare canal poartă 100 Gbps și 192 de canale pe pereche de fibre, traducând la 19,2 terabite pe a doua capacitate pe pereche. Deoarece canalele sunt distincte din punct de vedere fizic și nu interferează între ele datorită proprietăților de lumină, fiecare canal poate utiliza diferite formate de date și poate transmite la diferite rate de date.
Compatibilitatea canalului de lungime de undă (selecția lungimii de undă)
● Distanța canalului: Asigurați -vă că transceiver -ul DWDM funcționează pe grila DWDM specifică definită de infrastructura dvs. de rețea. Sistemele DWDM folosesc o grilă predefinită de lungimi de undă (de obicei distanțate la 100 GHz sau 50 GHz) pentru a evita interferența dintre canalele DWDM. Asigurați -vă că transceiver -urile dvs. se potrivesc cu grila pentru a evita coliziunile cu lungimea de undă.
● Alocarea lungimii de undă: Asigurați -vă că transceiver -urile DWDM se aliniază cu canalele specifice de lungime de undă din sistemul dvs. DWDM. DWDM funcționează de obicei în banda c (1528-1561 nm) și l-bandă (1577-1603 nm). Verificați dacă lungimile de undă ale transceiverilor se potrivesc cu canalele disponibile.
Considerarea distanței de transmisie
● Cerințe de distanță: Determinați distanța pe care aveți nevoie pentru a transmite date în rețeaua dvs. Transceiver-urile DWDM vin în diferite opțiuni de atingere, inclusiv scurtare, metrou, de lungă durată și ultra-lung. Selectați transceiver care se potrivesc cu distanța de transmisie necesară.
● Amplificare și regenerare: pentru distanțe mai lungi, luați în considerare nevoia de amplificare optică sau puncte de regenerare în rețeaua dvs. Acest lucru poate avea impact asupra alegerii transceiverilor și a proiectării generale a rețelei.
Cerința ratei datelor de rețea
● Compatibilitatea ratei de date: Determinați rata de date necesară pentru rețeaua dvs. Transceiver -urile DWDM sunt disponibile în diferite rate de date, cum ar fi DWDM SFP, SFP+, SFP28, QSFP28.
● Propunerea viitoare: Luați în considerare scalabilitatea și creșterea viitoare. Dacă anticipați ratele de date crescute în viitor, selectați transceiver care pot suporta rate de date mai mari atunci când este nevoie.
Verificarea sensibilității TX și a sensibilității receptorului
● Putere TX: Puterea de emitere a luminii semnifică intensitatea semnalului optic emis de transceiver. Puterea excesivă poate induce distorsiunea semnalului și daunele riscului pentru a primi echipament, în timp ce puterea insuficientă poate duce la pierderea semnalului și la subminerea performanței rețelei.
● Sensibilitatea receptorului: sensibilitatea receptorului caracterizează capacitatea transceiverului de a detecta și primi semnale optice slabe. Optați pentru transceiver cu o sensibilitate crescută pentru a garanta o recepție robustă a semnalului, chiar și în scenarii de rețea cu condiții proaste.
Protocoale FEC avansate
FEC este un protocol de corecție a erorilor care îmbunătățește fiabilitatea transmisiei de date. Funcționează prin introducerea codurilor de corectare a erorilor redundante în fluxul de date de transmisie. Aceste coduri identifică și rectifică erorile care decurg din atenuarea semnalului în timpul transmisiei, în special pe distanțe lungi. FEC reduce eficient efectele atenuării semnalului, sporind atât securitatea, cât și fiabilitatea transmiterii datelor de rețea. Drept urmare, alegerea transceiver-urilor care acceptă protocoalele FEC permite extinderea distanței de legătură și acoperirea rețelelor optice, asigurând o livrare de date mai robustă și fără erori.
Dispersia diferitelor lungimi de undă DWDM
● Toleranța la dispersie: Toleranța la dispersie în modulele DWDM se referă la capacitatea lor de a rezista și de a contracara efectele de dispersie în semnalele optice. Dispersia apare în mod natural ca semnale traversează fibrele optice, ceea ce duce la răspândirea semnalului și la distorsiunea potențială. Toleranța ridicată la dispersie în modulele DWDM este esențială pentru păstrarea integrității semnalului, asigurând astfel transmiterea de date de încredere, în special pe legături optice extinse.
● Managementul dispersiei: evaluați necesitatea tehnicilor de gestionare a dispersiei, cum ar fi fibrele de compensare a dispersiei (DCF) sau modulele de compensare a dispersiei (DCM), pentru a atenua impactul dispersiei asupra calității semnalului.
Până în prezent, FB-Link a obținut peste 65 de brevete pentru invenție și peste 90 de drepturi de autor software. A devenit o întreprindere națională de înaltă tehnologie. În plus, a obținut de mai multe ori sprijinul Fondului Național de Inovare în domeniul securității internetului de mai multe ori.


FB-Link are o echipă tehnică cu capacități puternice de inginerie, instalare și gestionare a proiectului, care pot gestiona implementări de rețea end-to-end pentru TSP, CSP, MSO-uri de cablu și întreprinderi mari. Tehnicienii profesioniști pot oferi soluții unice, cum ar fi implementarea la fața locului.






Ca unul dintre cei mai importanți producători și furnizori de DWDM din China, vă primim cu căldură la comerț cu ridicata sau să cumpărați DWDM cu reduceri în stoc aici de la fabrica noastră. Toate produsele personalizate sunt cu prețuri de înaltă calitate și competitive. Contactați -ne pentru ofertă și eșantion gratuit.