Mis on DWDM -võrk

Sep 10, 2025|

Optilise kommunikatsioonitehnoloogia tipp, mis võimaldab enneolematut andmeedastuse võimalusi kogu olemasoleva kiu infrastruktuuri ulatuses.

 

DWDM Network

 

 

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

 

ITU-T Wavelength Grid

 

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 Channels LGX DWDM

8 kanalit LGX DWDM

40CH DWDM Mux Demux

40CH DWDM MUX DEMUX

16 Channels DWDM Mux Demux C21-C36

16 kanalit dwdm mux demux c21-c36

8 Channels DWDM Mux Demux

8 kanalit dwdm mux demux

 

Üksik - režiim optiline kiud

 

Lubades kõrge - mahutavuse andmete edastamine DWDM -tehnoloogia kaudu

 

Single-mode Optical Fiber

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

Thin-Film Filter Manufacturing

 

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

Standardiseeritud 19 -tolline nagi kinnitusvorming
1U ja 2U kõrguse valikud
Juhendi joondamise süsteem
Esikülg - paneeli pistiku liides
 

Tulemuslikkuse eelised

Kuum - vahetatavad moodulid
Vähendatud paigaldusaeg
Täiustatud hooldatavus
Koostalitlusvõime müüjate vahel
LGX-compatible Packaging

 

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
WDM-PON Hybrid Architectures
 

 

 

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

1.2T Optical Transport Platform
96-channel DWDM Equipment

 

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

Optical Channel Monitoring

 

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

Performance Optimization and Quality Assurance Methodologies

 

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.

Küsi pakkumist