Mis on DWDM -võrk
Sep 10, 2025| Optilise kommunikatsioonitehnoloogia tipp, mis võimaldab enneolematut andmeedastuse võimalusi kogu olemasoleva kiu infrastruktuuri ulatuses.

Multi - tehniline arhitektuur DWDM Systems
Kaasaegse DWDM -võrgu kasutuselevõtu arhitektuuriline keerukus nõuab täpset tähelepanu optilistele komponentide spetsifikatsioonidele, signaali terviklikkuse parameetritele ja süsteemi - taseme integreerimise kaalutlustele.
8-kanalilised konfiguratsioonid
Sisestus - taseme rakendused, mis sobivad ettevõtterakenduste jaoks, kus on vaja mõõdukat mahutavust laiendada ilma ulatuslike infrastruktuuri muudatusteta.
100 GHz või 200 GHz kanali vahekaugust
Piisav eraldatus külgnevate lainepikkuste vahel
Maksumus - efektiivne lahendus mõõduka ribalaiuse vajaduste jaoks
16-kanalilised konfiguratsioonid
Kasutades C21-C36 lainepikkuse võre, tutvustades optilise võimenduse ja dispersiooni kompensatsiooniga seotud täiendavaid tehnilisi väljakutseid.
Sagedused vahemikus 192,1 Thz kuni 193,6 THz
Erakordsed lainepikkuse stabiilsusnõuded
Täiustatud temperatuurikontrolli mehhanismid
40-kanalilised konfiguratsioonid
Kvanthüpe ülekandevõimsuses, mis toetab agregaatide andmeedastuskiirust üle 4 Tbps, kui see on konfigureeritud 100 Gbps transponderiga.
Massiivsed lainejuhi restid (AWGS) tehnoloogia
Õhuke - kilefiltritehnoloogia lainepikkuse selektiivsuseks
Täpsemad optilised eelarve arvutused
Itu - t lainepikkuse ruudustik

Täpne lainepikkuse jaotus C - riba spektri vahemikus -, mis vastab sagedustele vahemikus 192,1 ja 193,6 Thz - nõuab erakordset lainepikkust ja minimaalset termilist triivit laserallikates. Täiustatud temperatuurikontrollimehhanismid, sealhulgas termoelektrilised jahutus- ja lainepikkuse kapid, tagavad kanali sagedused erinevates keskkonnatingimustes nende määratud ITU ruudustiku positsioonidest ± 5 GHz.
Enimmüüdud
8 kanalit LGX DWDM
40CH DWDM MUX DEMUX
16 kanalit dwdm mux demux c21-c36
8 kanalit dwdm mux demux
Üksik - režiim optiline kiud
Lubades kõrge - mahutavuse andmete edastamine DWDM -tehnoloogia kaudu

Kiudude omadused
- Südamiku läbimõõt: 8-10 μm
- Plaati läbimõõt: 125 μm
- Minimaalne sumbumine C- ja L -ribades
- Toetab ühe levimisrežiimi
Ülekande eelised
- Madal modaalne dispersioon suure ribalaiuse korral
- Lubab pikka - vedada ülekande vahemaad
- Optimaalne DWDM -kanali eraldamiseks
- Ühildub erbiumiga - legeeritud kiudompeerimisega
Täpsemad tootmisprotsessid ja komponentide integreerimine
Kõrge - kanali valmistamine {- loetakse multiplekserid ja demultiplekserid nõuavad optilise katte sadestumise, substraadi ettevalmistamise ja monteerimisprotsesside erakordset täpsust. Dielektrilised õhukesed - kilefiltrid, mis on lainepikkuse põhimõttelised - selektiivsed komponendid, vajavad aatomi - taseme juhtimist kihi paksuste üle, et saavutada tiheda kanali vahekauguse jaoks vajalikud teravad spektraalsed vastused.
Ioon - tala pritsimine ja plasma - täiustatud keemiliste aurude sadestamise tehnikad võimaldavad luua filtreid, mille üleminekulaius on alla 0,2 nm ja isolatsioon, mis ületab külgnevate kanalite vahel 30 dB.
Täpsemad tootmisnõuded
Kihi paksuse juhtimine: ± 0,1 nm täpsus
Substraadi tasasus: λ/20 633 nm juures
Keskkonnakontroll: ± 0,1 kraadi temperatuuri stabiilsus
Vaakumi tase: 10-9Torr sadestamise ajal

Õhuke - kilefiltri tootmine
Täpsemad sadestumistehnikad loovad täpsed optilised filtrid, mis võimaldavad tiheda lainepikkusega jaotuse multipleksimissüsteemide jaoks vajalikku lainepikkuse selektiivsust. Iga kihi paksust kontrollitakse aatomitasandil, et saavutada vajalikud spektrilised omadused.
LGX - ühilduv pakend
LGX - Ühilduvad pakendivormingud on kujunenud DWDM -võrgu komponentide tööstusstandardiks, pakkudes järjepidevaid mehaanilisi liideseid ja hõlbustades moodulsüsteemi konstruktsiooni. Kaheksa - kanali LGX -moodulid sisaldavad miniaturiseeritud optilisi koostuid standardiseeritud korpusesse, võimaldades kõrge - tiheduspaigaldisi telekommunikatsioonirajatistes, kus Rack Space käsutab esmaklassilist väärtust.
Nendes kompaktsetes korpustes sisalduv soojusjuhtimine on olulised tehnilised väljakutsed, eriti aktiivsete komponentide, näiteks muutuvate optiliste summutajate või integreeritud optiliste jõudluse monitoride mahutamisel.
Mehaanilised spetsifikatsioonid
1U ja 2U kõrguse valikud
Juhendi joondamise süsteem
Esikülg - paneeli pistiku liides
Tulemuslikkuse eelised
Vähendatud paigaldusaeg
Täiustatud hooldatavus
Koostalitlusvõime müüjate vahel

WDM - Pon Hybrid Arhitektuurid
WDM -tehnoloogia integreerimine passiivse optilise võrgu (PON) arhitektuuridega, mille näit on X - PON -moodulid, tähistab juurdepääsu ja transpordivõrgu tehnoloogiate lähenemist. Need hübriidlahendused võimaldavad teenuseosutajatel kasutada olemasolevat PON -infrastruktuuri, suurenedes samal ajal dramaatiliselt - kiu mahutavuse kaudu lainepikkuse multipleksimise kaudu.
Aja {- jagunemise ja lainepikkuse - jagunemise multipleksimine ühe optilise jaotusvõrgus kooseksisteerimine nõuab keerukaid lainepikkuse haldusprotokolle ja dünaamilisi ribalaiuse jaotuse algoritme.
- Gpon
- Epon
- Xg - pon
- Ng - Pon2

Optiline transpordiplatvormi tehnika ja süsteemi integreerimine
1,2T optiline transpordiplatvorm
1,2T optiline transpordiplatvorm kehastab - praeguse oleku {- kunsti {- DWDM -i võrgutehnoloogias, toetades kaksteist 100 Gbps lainepikkust või alternatiivseid konfiguratsioone, kasutades kõrgemat- tellimuse modulatsiooni vorme.
Need platvormid hõlmavad sidusat tuvastamise tehnoloogiat, võimaldades paremat optilist signaali - - mürasuhte tolerantsuse (OSNR) tolerantsuse ja laiendatud käeulatuse võimalusteni võrreldes otsese tuvastamissüsteemiga.
Põhitehnoloogiad
Digitaalne signaalitöötlus
Asics teostab reaalset - ajahüvitise kromaatilise dispersiooni, polarisatsioonirežiimi dispersiooni ja mittelineaarsete kahjustuste jaoks
Sidustav tuvastamine
Parem OSNR -i tolerants, mis võimaldab pikemaid ülekandevahendeid ilma taastumiseta
Täiustatud modulatsioon
Kõrgem - tellimismodulatsiooni vormingud spektri tõhususe suurendamiseks


96-kanaliline DWDM-seadmed
Üheksakümmend - kuus - kanaliga seadmed lükkavad spektri efektiivsuse piirid, kasutades kiudohu maksimeerimiseks nii C - riba kui L - riba amplifikatsiooni. Selliste süsteemide disain nõuab stimuleeritud Ramani hajumise, nelja- laine segamist ja muid mittelineaarseid nähtusi, mis muutuvad suure kanali arvu ja optilise võimsuse taseme korral üha problemaatiliseks.
Modulatsioonivormingud
Dual - polarisatsiooni kvadratuurfaas - nihkeklahvi (dp - qpSk)
Lubab 2 bitti/s/Hz spektri efektiivsust, millel on suurepärased ulatuslikud omadused
16-kvadrature amplituudimodulatsioon (16-QAM)
Saavutab kõrge - rakenduste jaoks spektraalsed efektiivsused, mis ületavad 4 bitti/s/Hz
Mehaaniliste disaini kaalutlused
Termiline hajumine
Sunnitud - üleliigsete ventilaatorikomplektidega õhujahutussüsteemid tagavad soojuse piisava eemaldamise kõrgelt - toite optiliste võimendite ja digitaalse töötlemise alamsüsteemidelt.
Elektromagnetiline ühilduvus
Varjestatud korpused ja hoolikalt suunatud signaaliteed minimeerivad tundlike komponentide elektromagnetilisi häireid.
Tööturustus
Modulaarsed arhitektuurid hõlbustavad - teenuse versiooniuuendusi ja hooldustoiminguid, minimeerides teenuse häireid võimsuse laiendamise ajal.
Töökindluse insener
Liigne toiteallikas, kuum - vahetatavad komponendid ja MTBF optimeerimine tagavad süsteemi maksimaalse kättesaadavuse.
Spektri- ja lainepikkuse haldusprotokollid
Efektiivne lainepikkuse haldamine DWDM -võrgus nõuab keerukaid jälgimis- ja juhtimissüsteeme, mis on võimelised tuvastama ja parandama spektraalnomaaliaid reaalsel ajal -. Optilised kanalimonitorid (OCMS), mis põhinevad häälestataval filter- või restimistehnoloogial, pakuvad kanalite võimude, lainepikkuse täpsuse ja OSNR -i mõõdikute pidevat jälgimist.
Need mõõtmised võetakse sisse võrguhaldussüsteemidesse, mis rakendavad automaatseid energia tasakaalustamise algoritme, tagades kanalite ühtlase jõudluse kogu lainepikkuse spektris.
Itu - t G.694.1 lainepikkuse ruudustiku standardid
| Ruudustik | Sagedusvahemik | Lainepikkuse vahemik (piirkond 1550 nm) | Tüüpilised rakendused |
|---|---|---|---|
| 100 GHz | ~ 0,8 nm | 191,7 thz - 196.1 thz | Standardsed DWDM -süsteemid |
| 50 GHz | ~ 0,4 nm | 191,7 thz - 196.1 thz | Kõrge - tihedus dwdm |
| 25 GHz | ~ 0,2 nm | Valitud ribad | Ultra - tihedad rakendused |
Paindlikud ruudustiku arhitektuurid
Lubatud lainepikkuse - selektiivsete lülitite ja ümberkonfigureeritava optilise lisamisega - tilkmultiplekserid (teesid), paindlikud ruudustiku arhitektuurid võimaldavad kanali vahekauguse dünaamilist reguleerimist, et mahutada erinevaid modulatsioonivorminguid ja andmeid.
Muutuva kanali ribalaius (12,5 GHz kuni 100 GHz+)
Sega modulatsiooni vormingud samas kiudaines
Optimeeritud spektri kasutamine
Tulevik - tõend kõrgemate andmeedastuskiiruste kohta
Kanalite optiline jälgimine

Optilised kanalimonitorid pakuvad reaalset - ajaspektri analüüsi, mis võimaldab võrguoperaatoritel säilitada optimaalse jõudluse kõigis lainepikkustes.
Kanali võimsuse jälgimine
Lainepikkuse täpsus
OSNR mõõtmine
Spektri tasasus
Kanali eraldamine
Mittelineaarne efektide juhtimine
Rist - faasimodulatsioon ja ise - faasimodulatsiooni efektid kehtestavad maksimaalsele käivitusvõimsusele kanali kohta põhilisi piiranguid.
Pre - rõhuasetus tehnika
Kompenseerida lainepikkust - sõltuvad võimenduse variatsioonid EDFA -des
Dünaamiline võimendus võrdsustamine
Hoidke pidevaid kanali võimeid kogu multi - span lingides
Optimeeritud võimendi disain
Tasakaalustab võimsuse taset mittelineaarsete kahjustuste minimeerimiseks
Jõudluse optimeerimine ja kvaliteedi tagamise metoodikad
DWDM -võrgu infrastruktuuri kasutuselevõtt nõuab ranget testimis- ja valideerimisprotseduure, et tagada süsteemi jõudlus kavandamisspetsifikatsioonidele. Biti tõrke kiiruse testimine Pseudo - juhuslike binaarsete järjestuste abil kontrollib end - kuni - lõppülekande kvaliteedile, optiline aeg - domeen Refertomeetria identifitseerib kiudude kahjustusi ja pistiku anomaaliaid.
Polarisatsioon - Sõltuvad kaotuse mõõtmised kvantifitseerivad komponentide kahesuunalise rikkumise kumulatiivset mõju süsteemi jõudlusele, eriti kriitilisel polarisatsiooniefektide suhtes tundlike sidusate ülekandesüsteemide jaoks.
Peamised testimise metoodikad
Biti tõrkemäära testimine
PRBS-mustrite kasutamine kuni 2^23-1 põhjalikuks vea tuvastamiseks
Optiline aeg - domeen Refletomeetria
Kiudude, splaisside ja pistikute täpne lokaliseerimine
Polarisatsiooni mõõtmised
PMD ja PDL iseloomustus kogu süsteemis
Keskkonnastressi sõeluuring
Kasutused DWDM -võrgu komponendid temperatuuri tsüklisse, niiskuse kokkupuute ja mehaanilise vibratsiooni jaoks, et kinnitada usaldusväärsust äärmuslikes töötingimustes.
Temperatuuri jalgrattasõit: -40 kraad +85 kraadi
Niiskuse testimine: 95% RH 65 kraadi juures
Vibratsiooni testimine: 10-2000 Hz sagedusvahemik
Šokkide testimine: 50 g impulss 11ms jaoks

Kiirendatud vananemistestid ennustavad pikka - termini jõudluse halvenemist, ennetavaid hooldusstrateegiaid ja komponentide asendamise ajakavasid. Tootmise käigus rakendatud statistiline protsessi juhtimismetoodikad tagavad toote järjepideva kvaliteedi ja minimeerida tootmispartiide vahelisi jõudluse erinevusi.
MTBF arvutus
Keskmine aeg ebaõnnestumiste analüüsi vahel komponendil - taseme usaldusväärsuse andmed
Peatumise/hassi testimine
Väga kiirendatud elutestimine ja väga kiirenenud stressi sõeluuring
Metroloogia ja kalibreerimine
Optiliste võimsuse arvelite, spektri analüsaatorite ja muude testide mõõteriistade kalibreerimine nõuab jälgitavust riiklike mõõtmisstandardite järgi, säilitades mõõtmismääramatuse vastuvõetavate tolerantside piires.
Tüüpiline mõõtmismääramatus: ± 0,05 dB võimsuse mõõtmiseks
Automatiseeritud katsesüsteemid
Kasutage robotkiudude käitlemist ja arvuti - juhitud mõõteriista, mis võimaldab kõrget - läbilaskevõime testimist, säilitades samal ajal mõõtmise korratavuse ja täpsuse.






