Ce este rețeaua DWDM

Sep 10, 2025|

Culmea tehnologiei de comunicare optică, permițând capacități fără precedent de transmisie a datelor în infrastructura de fibre existente.

 

DWDM Network

 

 

Arhitectura tehnică a sistemelor DWDM multi -

 

Complexitatea arhitecturală a implementărilor de rețea DWDM contemporane necesită o atenție minuțioasă asupra specificațiilor componentelor optice, a parametrilor integrității semnalului și a considerațiilor de integrare a nivelului de sistem -.

Configurații cu 8 canale

Intrare - Implementări la nivel adecvate pentru aplicațiile de întreprindere în care este necesară o extindere moderată a capacității fără modificări extinse ale infrastructurii.

 100 GHz sau 200 GHz Canal Distabil

Izolare adecvată între lungimi de undă adiacente

Cost - Soluție eficientă pentru nevoile moderate ale lățimii de bandă

Configurații cu 16 canale

Utilizarea rețelei de lungime de undă C21-C36, introducerea provocărilor suplimentare de inginerie legate de amplificarea optică și compensarea dispersiei.

Frecvențe între 192.1 THz și 193.6 THz

Cerințe excepționale de stabilitate a lungimii de undă

Mecanisme avansate de control al temperaturii

Configurații cu 40 de canale

Un salt cuantic în capacitatea de transmisie, care susține ratele de date agregate care depășesc 4 TBP -uri atunci când sunt configurate cu 100 Gbps transponders.

Tehnologia Ghidului de undă (AWGS) Arrayed (AWGS)

Subțire - Tehnologia filtrului de film pentru selectivitatea lungimii de undă

Calcule avansate ale bugetului optic

 

ITU - T grilă de lungime de undă

 

ITU-T Wavelength Grid

 

Alocarea precisă a lungimii de undă în intervalul spectral C - bandă - corespunzătoare frecvențelor între 192.1 THz și 193.6 THz - necesită o stabilitate excepțională a lungimii de undă și o derivă termică minimă în surse laser. Mecanisme avansate de control al temperaturii, inclusiv dulapuri termoelectrice de răcire și lungime de undă, asigură că frecvențele canalului rămân la ± 5 GHz din pozițiile lor de grilă ITU desemnate în diferite condiții de mediu.

 

 

Cea mai bună vânzare

8 Channels LGX DWDM

8 canale LGX DWDM

40CH DWDM Mux Demux

40ch DWDM MUX DEMUX

16 Channels DWDM Mux Demux C21-C36

16 canale DWDM MUX DEMUX C21-C36

8 Channels DWDM Mux Demux

8 canale dwdm mux demux

 

Fibra optică unică -}

 

Activarea transmisiei de date de capacitate ridicată - prin intermediul tehnologiei DWDM

 

Single-mode Optical Fiber

Caracteristicile fibrelor

  • Diametrul miezului: 8-10 μm
  • Diametru de placare: 125 μm
  • Atenuare minimă în benzile C și L
  • Acceptă modul de propagare unic

Avantaje de transmisie

  • Dispersie modal scăzută pentru lățime de bandă mare
  • Permite distanțe de transmisie lungi -
  • Optim pentru separarea canalului DWDM
  • Compatibil cu Erbium - amplificatoare de fibre dopate

 

Procese avansate de fabricație și integrare componente

 

Fabricarea canalului ridicat - {- Count multiplexers și demultiplexers necesită o precizie excepțională în depunerea de acoperire optică, pregătirea substratului și procesele de asamblare. Dielectric subțire - filtre de film, fundamentale pentru lungimea de undă - componente selective, necesită controlul nivelului atomic - asupra grosimilor stratului pentru a obține răspunsurile spectrale ascuțite necesare pentru distanțarea canalului dens.

 

Ion - sputtering de fascicul și plasmă - Tehnici îmbunătățite de depunere a vaporilor chimici permit crearea de filtre cu lățimi de tranziție mai mici de 0,2 nm și izolare care depășește 30 dB între canale adiacente.

 

Cerințe de fabricație de precizie

 Controlul grosimii stratului: ± 0,1 nm precizie

Flatitate substrat: λ/20 la 633 nm

Controlul mediului: ± 0,1 grade stabilitatea temperaturii

Niveluri de vid: 10-9Torr în timpul depunerii

Thin-Film Filter Manufacturing

 

Fabricarea filtrului de film subțire -

Tehnicile de depunere avansată creează filtre optice precise care permit selectivitatea lungimii de undă necesare pentru sistemele de multiplexare densă de lungime de undă densă. Grosimea fiecărui strat este controlată la nivel atomic pentru a atinge caracteristicile spectrale exacte necesare.

 

LGX - ambalaj compatibil

 

LGX - Formate de ambalare compatibile au apărut ca standard al industriei pentru componentele de rețea DWDM, oferind interfețe mecanice consistente și facilitarea construcției de sistem modulare. Opt - Canal LGX Module încorporează ansambluri optice miniaturizate în carcasele standardizate, permițând instalații de densitate ridicate - în facilitățile de telecomunicații în care raftul comandă valoarea premium.

 

Gestionarea termică în aceste incinte compacte prezintă provocări semnificative de inginerie, în special atunci când se adaptează componente active, cum ar fi atenuatoare optice variabile sau monitoare integrate de performanță optică.

 

Specificații mecanice

Format standardizat de montare de 19 "
Opțiuni de înălțime 1U și 2U
Ghid sistemul de aliniere a șinei
Front - Interfață conector de panou
 

Avantaje de performanță

Hot - module swappable
Timp redus de instalare
Servicibilitate îmbunătățită
Interoperabilitate între vânzători
LGX-compatible Packaging

 

WDM - Arhitecturi hibride pon

 

Integrarea tehnologiei WDM cu arhitecturi pasive de rețea optică (PON), exemplificate de modulele X - PON, reprezintă o convergență a tehnologiilor de acces și rețea de transport. Aceste soluții hibride permit furnizorilor de servicii să utilizeze infrastructura PON existentă, în timp ce crește dramatic pe - capacitate de fibre prin multiplexarea lungimii de undă.

 

Coexistența timpului - Divizia și lungimea de undă - multiplexarea diviziei într -o singură rețea de distribuție optică necesită protocoale de gestionare a lungimii de undă sofisticate și algoritmi dinamici de alocare a lățimii de bandă.

 

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

 

 

Platforma de transport optic Inginerie și integrarea sistemului

 

 

Platforma de transport optic 1.2t

 

Platforma de transport optic 1.2T epitomizează starea curentă - din - arta - în tehnologia de rețea DWDM, care susține douăsprezece lungimi de undă sau configurații alternative care utilizează formate mai mari - formate de modulare a comenzii.

 

Aceste platforme încorporează tehnologia de detectare coerentă, permițând un semnal optic superior - la - Raportul de zgomot (OSNR) Toleranță și capacități extinse de atingere în comparație cu sistemele de detectare directă.

 

Tehnologii cheie

 

  Prelucrarea digitală a semnalului

ASIC -uri care efectuează o compensație de timp reală - pentru dispersia cromatică, dispersia modului de polarizare și deficiențe neliniare

  Detectarea coerentă

Toleranța OSNR superioară care permite distanțe de transmisie mai lungi fără regenerare

  Modulare avansată

Formate mai mari - formate de modulare a comenzii pentru o eficiență spectrală sporită

1.2T Optical Transport Platform
96-channel DWDM Equipment

 

Echipament DWDM cu 96 de canale

 

Nouăzeci - Six - Echipament de canal împinge limitele eficienței spectrale, folosind atât c - bandă, cât și l - amplificare bandă pentru a maximiza capacitatea fibrei. Proiectarea unor astfel de sisteme necesită o examinare atentă a împrăștierii Raman stimulate, a patru - amestecare a undelor și a altor fenomene neliniare care devin din ce în ce mai problematice la numărul de canale mari și nivelurile de putere optică.

 

Formate de modulare

Dual - Polarization quadrature Faza - SHIFT KEYING (dp - qpsk)

Permite 2 biți/s/Hz eficiență spectrală cu caracteristici excelente de atingere

Modularea amplitudinii cu 16-quadraturi (16-QAM)

Obține eficiențe spectrale care depășesc 4 biți/s/Hz pentru aplicații de capacitate ridicată -

 

Considerații de proiectare mecanică

Disiparea termică

Forțate - Sistemele de răcire a aerului cu ansambluri de ventilatoare redundante asigură eliminarea adecvată a căldurii de la amplificatoare optice de putere ridicate -} puteri și subsisteme de procesare digitală.

Compatibilitate electromagnetică

Carcasele protejate și căile de semnal tratate cu atenție minimizează interferența electromagnetică între componentele sensibile.

Servicibilitate

Arhitecturile modulare facilitează în - upgrade -uri și activități de întreținere, minimizând întreruperile serviciilor în timpul extinderii capacității.

Inginerie de fiabilitate

Surse de alimentare redundante, Hot - componente swappable și optimizarea MTBF asigură disponibilitatea maximă a sistemului.

 

 

Protocoale de inginerie spectrală și de gestionare a lungimii de undă

 

Gestionarea eficientă a lungimii de undă într -o rețea DWDM necesită sisteme sofisticate de monitorizare și control capabilă să detecteze și să corecteze anomaliile spectrale în timpul real -. Monitoarele de canal optic (OCMS) bazate pe tehnologii de filtru reglabil sau de grătare asigură supravegherea continuă a puterilor canalului, precizia lungimii de undă și valorile OSNR.

 

Aceste măsurători se alimentează în sisteme de gestionare a rețelei care implementează algoritmi automate de echilibrare a puterii, asigurând performanța uniformă a canalului pe întregul spectru de lungime de undă.

 

ITU - T G.694.1 Standarde de grilă de lungime de undă

 

Distanțare a grilei Interval de frecvență Interval de lungime de undă (regiune de 1550 nm) Aplicații tipice
100 GHz ~ 0,8 nm 191.7 thz - 196.1 thz Sisteme DWDM standard
50 GHz ~ 0,4 nm 191.7 thz - 196.1 thz High - densitate DWDM
25 GHz ~ 0,2 nm Benzi selectate Ultra - aplicații dense

 

Arhitecturi flexibile de grilă

Activat de lungimea de undă - comutatoare selective și reconfigurabil optic Adăugare - multiplexers drop (Roadms), arhitecturile flexibile de grilă permit reglarea dinamică a distanției de canal pentru a găzdui diferite formate de modulare și rate de date.

 Lățimea de bandă a canalului variabil (12,5 GHz până la 100 GHz+)

Formate de modulare mixtă în aceeași fibră

Utilizare optimizată a spectrului

Viitor - dovadă pentru rate mai mari de date

Monitorizarea canalului optic

Optical Channel Monitoring

 

Monitoarele de canal optic oferă o analiză spectrală reală -, permițând operatorilor de rețea să mențină performanțe optime pe toate lungimile de undă.

Monitorizarea puterii canalului 

Precizia lungimii de undă

Măsurarea OSNR

Flatitate spectrală

Izolarea canalului

Gestionarea efectului neliniar

Cross - Modularea fazelor și self - Efectele de modulare a fazelor impun limitări fundamentale asupra puterii maxime de lansare pe canal.

Pre - Tehnici de accent

Compensați pentru lungimea de undă - variații de câștig dependente în EDFAS

Egalizare dinamică a câștigului

Mențineți puterile constante ale canalului pe întregul link -uri multi -

Proiectare optimizată a amplificatorului

Echilibrează nivelurile de putere pentru a minimiza deficiențele neliniare

 

Optimizarea performanței și metodologiile de asigurare a calității

Desfășurarea infrastructurii de rețea DWDM necesită proceduri riguroase de testare și validare pentru a se asigura că performanța sistemului respectă specificațiile de proiectare. Testarea ratei de eroare de biți folosind pseudo - secvențe binare aleatorii verifică END - la - calitatea transmisiei de sfârșit, în timp ce timpul optic - reflectometria de domeniu identifică deficiențele de fibre și anomalii de conector.

 

Polarizarea - Măsurătorile de pierdere dependente cuantifică impactul cumulativ al birefringenței componente asupra performanței sistemului, în special critic pentru sistemele de transmisie coerente sensibile la efectele de polarizare.

 

 

Metodologii de testare cheie

 Testarea ratei de eroare de biți

Utilizarea modelelor PRBS de până la 2^23-1 pentru detectarea erorilor cuprinzătoare

 Timp optic - reflectometrie de domeniu

Localizarea precisă a defecțiunilor de fibre, splice și conectori

 Măsurători de polarizare

Caracterizarea PMD și PDL în sistem

 

 

Screening de stres de mediu

Subiecți componente de rețea DWDM la ciclismul de temperatură, expunerea la umiditate și vibrații mecanice pentru a valida fiabilitatea în condiții de operare extreme.

Ciclism de temperatură: -40 grad până la +85 grad

Testarea umidității: 95% RH la 65 de grade

Testarea vibrațiilor: 10-2000 Hz Interval de frecvență

Testarea șocului: 50G impuls pentru 11ms

Performance Optimization and Quality Assurance Methodologies

 

Testele de îmbătrânire accelerate prezic Long - degradarea performanței termenului, permițând strategii de întreținere proactive și programe de înlocuire a componentelor. Metodologiile statistice de control al proceselor aplicate în timpul fabricării asigură calitatea constantă a produsului și minimizează variațiile de performanță între loturile de producție.

Calculul MTBF

Timp mediu între analiza eșecurilor bazate pe componenta - date de fiabilitate la nivel

Testarea Halt/Hass

Testarea vieții foarte accelerate și screeningul de stres extrem de accelerat

Metrologie și calibrare

Calibrarea contoarelor de putere optică, a analizatorilor de spectru și a altor instrumente de testare necesită trasabilitate la standardele naționale de măsurare, menținând incertitudinea de măsurare în cadrul toleranțelor acceptabile.

Incertitudine tipică de măsurare: ± 0,05 dB pentru măsurători de putere

Sisteme de testare automate

Utilizați manipularea fibrelor robotice și computerul - instrumentare controlată Activând testarea producției de producție ridicată -}, menținând repetabilitatea și precizia măsurării.

Send Inquiry