Kas yra DWDM tinklas
Sep 10, 2025| Optinių ryšių technologijos viršūnė, įgalinanti precedento neturinčius duomenų perdavimo pajėgumus esamoje pluošto infrastruktūroje.

Multi - kanalo DWDM sistemos techninė architektūra
Šiuolaikinio DWDM tinklo diegimo architektūriniam sudėtingumui reikia kruopščiai atkreipti dėmesį į optinių komponentų specifikacijas, signalo vientisumo parametrus ir sistemą - lygio integracijos aspektai.
8 kanalų konfigūracijos
Įrašas - lygio įgyvendinimai, tinkami įmonių programoms, kai reikalingas vidutinio sunkumo pajėgumų plėtra be didelių infrastruktūros modifikacijų.
100 GHz arba 200 GHz kanalo tarpai
Tinkamas izoliacija tarp gretimų bangos ilgių
Kaina - efektyvus sprendimas vidutinio sunkumo pralaidumo poreikiams
16 kanalų konfigūracijos
Naudojant C21-C36 bangos ilgio tinklą, įvesdami papildomus inžinerinius iššūkius, susijusius su optiniu amplifikacija ir dispersijos kompensacija.
Dažniai nuo 192,1 iki 193,6 THz
Išskirtiniai bangos ilgio stabilumo reikalavimai
Išplėstiniai temperatūros valdymo mechanizmai
40 kanalų konfigūracijos
Kvantinis perdavimo talpos šuolis, palaikantis bendrą duomenų perdavimo greitį, viršijantį 4 TBP, kai sukonfigūruotas 100 Gbps atsakiklių.
„Masyed Wanguide Gate“ (AWGS) technologijos
Plonas - filmų filtro technologija, skirta bangos ilgio selektyvumui
Išplėstiniai optinio biudžeto skaičiavimai
ITU - t bangos ilgio tinklelis

Tikslus bangos ilgio paskirstymas C - juostos spektriniame diapazone -, atitinkantis dažnius nuo 192,1 THz iki 193,6 Thz -, reikalauja išskirtinio bangos ilgio stabilumo ir minimalaus šiluminio dreifo lazerio šaltiniuose. Išplėstiniai temperatūros valdymo mechanizmai, įskaitant termoelektrinius aušinimo ir bangos ilgio spinteles, užtikrina, kad kanalo dažnis išlieka ± 5 GHz nuo jų nurodytų ITU tinklelio padėties kintančiomis aplinkos sąlygomis.
Geriausiai parduodamas
8 kanalai LGX DWDM
40ch dwdm mux demux
16 kanalų DWDM MUX Demux C21-C36
8 kanalai DWDM MUX Demux
Vienas - režimas optinis pluoštas
Įgalinant aukštą - talpos duomenų perdavimą naudojant DWDM technologiją

Pluošto charakteristikos
- Šerdies skersmuo: 8-10 μm
- Apdangos skersmuo: 125 μm
- Minimalus C ir L juostų silpninimas
- Palaiko vieno sklidimo režimą
Perdavimo pranašumai
- Maža modalinė dispersija dideliam pralaidumui
- Įgalina ilgus - perkėlimo perdavimo atstumus
- Optimalus DWDM kanalo atskyrimui
- Suderinamas su „Erbium“ - pluošto stiprintuvais
Pažangios gamybos procesai ir komponentų integracija
Aukšto - kanalo - gaminimas Suskaičiuokite multiplekserius ir demultipleksininkai reikalauja išskirtinio tikslumo optinio dangos nusėdimo, substrato paruošimo ir surinkimo procesuose. Dielektriniai ploni - plėvelės filtrai, pagrindiniai bangos ilgiui - selektyvūs komponentai, reikalauja atominių - lygio valdymo sluoksnių storio valdymo, kad būtų pasiekta aštrūs spektriniai atsakai, reikalingi tankaus kanalo tarpai.
Jonas - pluošto dulkinimas ir plazma - patobulinti cheminio garų nusėdimo metodai leidžia sukurti filtrus, kurių perėjimo plotis mažesnis nei 0,2 nm, o izoliacija viršija 30 dB tarp gretimų kanalų.
Tikslios gamybos reikalavimai
Sluoksnio storio valdymas: ± 0,1 nm tikslumas
Substrato lygumas: λ/20, esant 633 nm
Aplinkos kontrolė: ± 0,1 laipsnio temperatūros stabilumas
Vakuuminis lygis: 10-9Torras nusėdimo metu

Plonas - filmų filtro gamyba
Išplėstiniai nusodinimo būdai sukuria tikslius optinius filtrus, įgalinančius bangos ilgio selektyvumą, reikalingą tankio bangos ilgio padalijimo multipleksavimo sistemoms. Kiekvieno sluoksnio storis kontroliuojamas atominiu lygiu, kad būtų pasiektos tikslios spektrinės charakteristikos.
LGX - suderinama pakuotė
LGX - suderinami pakuočių formatai tapo DWDM tinklo komponentų pramonės standartu, užtikrinančiu nuoseklias mechanines sąsajas ir palengvinant modulinės sistemos konstrukciją. Aštuoni - kanalo LGX moduliai įdarbinti miniatiūrinius optinius agregatus į standartizuotas korpusas, įgalinantis aukštą - tankio įrenginius telekomunikacijų įstaigose, kur „Rack Space“ sudaro aukščiausios kokybės vertę.
Šilumos valdymas šiuose kompaktiniuose gaubtuose kelia didelius inžinerinius iššūkius, ypač kai tilpti į aktyvius komponentus, tokius kaip kintamieji optiniai slopintuvai ar integruoti optinio našumo monitoriai.
Mechaninės specifikacijos
1U ir 2U aukščio parinktys
Vadovas geležinkelio suderinimo sistema
Priekinė - skydelio jungties sąsaja
Našumo pranašumai
Sumažintas montavimo laikas
Patobulintas aptarnavimas
Sąveika tarp pardavėjų

WDM - pon hibridinės architektūros
WDM technologijos integracija su pasyviosios optinio tinklo (PON) architektūromis, kurią iliustruoja x - PON moduliai, yra prieigos ir transporto tinklo technologijų konvergencija. Šie hibridiniai sprendimai suteikia galimybę paslaugų teikėjams panaudoti esamą PON infrastruktūrą, tuo pačiu dramatiškai didėjant per - pluošto talpą per bangos ilgio multipleksavimą.
Laiko sambūvis - padalijimas ir bangos ilgis - Padalinimo multipleksavimas viename optinio paskirstymo tinkle reikalauja sudėtingų bangos ilgio valdymo protokolų ir dinaminių pralaidumo paskirstymo algoritmų.
- Gpon
- Eponas
- Xg - pon
- Ng - pon2

Optinio transporto platformos inžinerija ir sistemos integracija
1.2T optinio transporto platforma
1.2T optinio transporto platforma parodo dabartinę - - - dailės DWDM tinklo technologiją, palaikant dvylika 100 Gbps bangos ilgių arba alternatyvių konfigūracijų, naudojant aukštesnes- užsakymo moduliacijos formatas.
Šiose platformose yra nuoseklios aptikimo technologija, įgalinančios aukštesnįjį optinį signalą - su - triukšmo santykiu (OSNR) tolerancija ir išplėstinėmis pasiekiamumo galimybėmis, palyginti su tiesioginio aptikimo sistemomis.
Pagrindinės technologijos
Skaitmeninio signalo apdorojimas
ASIC, atliekantys tikrąjį - laiko kompensaciją už chromatinę dispersiją, poliarizacijos režimo dispersiją ir netiesinius sutrikimus
Nuoseklus aptikimas
Aukščiausias OSNR tolerancija, įgalinanti ilgesnius perdavimo atstumus be regeneracijos
Išplėstinė moduliacija
Aukštesnis - Užsakymo moduliacijos formatai, siekiant padidinti spektrinį efektyvumą


96 kanalų DWDM įranga
Devyniasdešimt - šeši - kanalo įranga perkelia spektrinio efektyvumo ribas, naudodama ir C - juostą, ir L - juostos amplifikaciją, kad būtų maksimaliai padidinta pluošto talpa. Tokių sistemų projektavimui reikia atidžiai apsvarstyti stimuliuotą Ramano sklaidą, keturis - bangos maišymą ir kitus netiesinius reiškinius, kurie tampa vis sudėtingesni esant aukšto kanalo skaičiui ir optinės galios lygiui.
Moduliacijos formatai
Dual - poliarizacijos kvadratūros fazė - perjunkite raktus (dp - qpsk)
Įgalina 2 bitus/s/hz spektrinį efektyvumą, turintį puikias pasiekiamumo charakteristikas
16 ketvirčių amplitudės moduliacija (16-QAM)
Pasiekia spektrinį efektyvumą, viršijantį 4 bitus/s/hz aukštą - talpos programos
Mechaninio projektavimo aspektai
Šiluminis išsklaidymas
Priverstinės - oro aušinimo sistemos su nereikalingais ventiliatoriaus mazgais užtikrina tinkamą šilumos pašalinimą iš aukšto - galios optinių stiprintuvų ir skaitmeninio apdorojimo posistemių.
Elektromagnetinis suderinamumas
Ekranuoti gaubtai ir kruopščiai nukreipti signalo keliai sumažina elektromagnetinius trukdžius tarp jautrių komponentų.
Tarnaujamumas
Modulinės architektūros palengvina - paslaugų atnaujinimus ir techninės priežiūros veiklą, sumažinant paslaugų sutrikimus didėjant pajėgumams.
Patikimumo inžinerija
Nereikalingi maitinimo šaltiniai, karšti - keičiami komponentai ir MTBF optimizavimas užtikrina maksimalų sistemos prieinamumą.
Spektrinės inžinerijos ir bangos ilgio valdymo protokolai
Efektyviam bangos ilgio valdymui DWDM tinkle reikalaujama sudėtingų stebėjimo ir valdymo sistemų, galinčių aptikti ir pataisyti spektrines anomalijas realiame -. Optinių kanalų monitoriai (OCM), pagrįsti suderinamais filtrais ar grotelių technologijomis, teikia nuolatinį kanalo galių stebėjimą, bangos ilgio tikslumą ir OSNR metriką.
Šie matavimai patenka į tinklo valdymo sistemas, kurios įgyvendina automatinius galios balansavimo algoritmus, užtikrinant vienodą kanalo našumą visame bangos ilgio spektre.
ITU - t G.694.1 Bangos ilgio tinklelio standartai
| Tinklo tarpai | Dažnio diapazonas | Bangos ilgio diapazonas (1550 nm regionas) | Tipiškos programos |
|---|---|---|---|
| 100 GHz | ~ 0,8 nm | 191,7 thz - 196.1 thz | Standartinės DWDM sistemos |
| 50 GHz | ~ 0,4 nm | 191,7 thz - 196.1 thz | Aukštas - tankis DWDM |
| 25 GHz | ~ 0,2 nm | Pasirinktos grupės | Ultra - tankios programos |
Lanksčios tinklo architektūros
Įgalinta bangos ilgio - selektyviais jungikliais ir pertvarkomais optiniais pridėkite - lašo multiplekseriai (keliai), lanksčios tinklelio architektūros leidžia dinamiškai koreguoti kanalo tarpus, kad būtų galima pritaikyti įvairius moduliacijos formatus ir duomenų spartą.
Kintamo kanalo pralaidumas (nuo 12,5 GHz iki 100 GHz+)
Mišrios moduliacijos formatai tame pačiame pluošte
Optimizuotas spektro panaudojimas
Ateitis - didesnio duomenų perdavimo greičio įrodymas
Optinio kanalo stebėjimas

Optinių kanalų monitoriai teikia realų - laiko spektrinę analizę, leidžiančią tinklo operatoriams išlaikyti optimalų našumą visuose bangos ilgiuose.
Kanalo galios stebėjimas
Bangos ilgio tikslumas
OSNR matavimas
Spektrinis lygumas
Kanalo izoliacija
Netiesinis efekto valdymas
Kryžminis - fazės moduliacija ir savęs - fazės moduliacijos efektai nustato pagrindinius maksimalios paleidimo galios viename kanale apribojimus.
Pre - pabrėžimo metodai
Kompensuoti bangos ilgį - priklausomi padidėjimo variantai EDFA
Dinaminis padidėjimo išlyginimas
Išlaikykite pastovias kanalo galias visuose daugialypiuose - spano nuorodose
Optimizuotas stiprintuvo dizainas
Subalansuoja galios lygius, kad būtų sumažintos netiesiniai sutrikimai
Veiklos optimizavimas ir kokybės užtikrinimo metodikos
DWDM tinklo infrastruktūros diegimui reikalaujama griežtų bandymų ir patvirtinimo procedūrų, kad sistemos veikimas atitiktų projektavimo specifikacijas. Bitų klaidų lygio bandymas naudojant pseudo - atsitiktines dvejetaines sekas patikrina End - į - pabaigos perdavimo kokybę, o optinis laikas - domeno atspindys identifikuoja pluošto sutrikimus ir jungčių anomalijas.
Poliarizacija - priklausomi nuostolių matavimai kiekybiškai įvertina kaupiamąjį komponentų dvilypumo poveikį sistemos veikimui, ypač kritiškai svarbios nuoseklioms perdavimo sistemoms, jautrioms poliarizacijos efektams.
Pagrindinės testavimo metodikos
Bitų klaidų lygio bandymas
Naudojant PRBS modelius iki 2^23-1, norint išsamiai aptikti klaidų aptikimą
Optinis laikas - domeno reflektometrija
Tikslus pluošto gedimų, sujungimų ir jungčių lokalizavimas
Poliarizacijos matavimai
PMD ir PDL apibūdinimas visoje sistemoje
Aplinkos streso atranka
Tiriamieji DWDM tinklo komponentai, susiję su ciklo temperatūra, drėgmės ekspozicija ir mechaninė vibracija, kad būtų patvirtintas patikimumas ekstremaliomis eksploatavimo sąlygomis.
Temperatūros ciklas: -40 laipsnis iki +85 laipsnio
Drėgmės testavimas: 95% RH 65 laipsnių
Vibracijos testavimas: 10–2000 Hz dažnių diapazonas
Smūgio testavimas: 50G impulsas 11 ms

Pagreitinto senėjimo testai prognozuoja ilgus - terminų našumo skilimą, įgalinant iniciatyvias techninės priežiūros strategijas ir komponentų pakeitimo grafikus. Gamybos metu taikomos statistinės proceso kontrolės metodikos užtikrina nuoseklią produkto kokybę ir sumažina gamybos partijų veiklos pokyčius.
MTBF skaičiavimas
Vidutinis laikas tarp gedimų analizės, pagrįstos komponentu - lygio patikimumo duomenys
Sustabdykite/Hass testavimą
Labai pagreitintas gyvenimo bandymas ir labai pagreitintas streso patikrinimas
Metrologija ir kalibravimas
Optinių galios matuoklių kalibravimui, spektro analizatoriams ir kitiems bandymo prietaisams reikia atsekamumo pagal nacionalinius matavimo standartus, išlaikant matavimo neapibrėžtį pagal priimtinus nuokrypius.
Tipiškas matavimo neapibrėžtumas: ± 0,05 dB galios matavimams
Automatizuotos bandymo sistemos
Naudokite robotų pluošto tvarkymą ir kompiuterį - valdomi prietaisai, įgalinantys aukštą - pralaidumo gamybos bandymą, išlaikant matavimo pakartojamumą ir tikslumą.






