Waarom moet DWDM-technologie worden gebruikt?
Met de snelle ontwikkeling van datadiensten worden de bandbreedtevereisten van het transmissienetwerk steeds hoger. Traditionele PDH- of SDH-technologie maakt gebruik van optische signaaloverdracht met één golflengte. Deze transmissiemethode is een grote verspilling van optische vezelcapaciteit, omdat de bandbreedte van optische vezel bijna oneindig is in vergelijking met het kanaal met één golflengte dat momenteel wordt gebruikt. DWDM-technologie verhoogt niet alleen de capaciteit van het netwerk aanzienlijk, maar maakt ook volledig gebruik van de breedbandbronnen van de optische vezel, waardoor de verspilling van netwerkbronnen wordt verminderd.
Wat zijn de bandbreedte en zakelijke beperkte oplossingen?
1. Leg de optische kabel opnieuw
2. Verbeter de transmissiesnelheid van één kanaal via optische vezels:
Het gebruik van TDM om de capaciteit uit te breiden nadert de technologische limiet. De hoge spreiding van de gelegde G.652-vezel beperkt de transmissie van systemen boven 10 Gbit / s.
3. Verhoog het aantal uitgezonden golflengten in een enkele optische vezel WDM
De snelle ontwikkeling van opto-elektronische apparaten, met name de volwassenheid en commercialisering van EDFA, maakt het mogelijk om DWDM-technologie te gebruiken in het venstergebied van 1550nm. Vanuit technisch en economisch oogpunt is DWDM-technologie momenteel de meest economische en haalbare uitbreidingsmethode.
Wat is multiplexing met golflengteverdeling?
WDM: Multiplexing van optische signalen van verschillende golflengten in dezelfde optische vezel voor transmissie. Deze methode heet Wavelength Division Multiplexing (Wavelength Division Multiplexing)
Aan de ontvangende kant worden de optische dragers van verschillende golflengten gescheiden door een demultiplexer en vervolgens verder verwerkt door de optische ontvanger om het oorspronkelijke signaal te herstellen.
DWDM: het golflengte-interval ligt tussen 0,2 ~ 1,6 nm en het golflengte-interval is relatief dicht. In vergelijking met CWDM heeft het een grotere capaciteit, meer kanalen, ondersteunt het optische EDFA-versterking en een langere transmissieafstand.
Voordelen van WDM
Grote capaciteit
Transparante gegevensoverdracht
Transmissie over lange afstand
Compatibel met bestaande vezels
Flexibel netwerken
Economie en betrouwbaarheid
Soepel uitbreidingsvermogen
De algemene structuur van het DWDM-systeem omvat voornamelijk:
Conversie-eenheid voor optische golflengten (OTU)
Golflengteverdelingsmultiplexer: demultiplexer / multiplexer (ODU / OMU)
Optische versterker (BA / LA / PA)
Dispersiecompensatie-eenheid (DCM)
Als ik de uitgebreide capaciteit van het WDM-systeem moet aanpassen, welke informatie moet ik dan aan leverancier HTF verstrekken?
(1) Kabellengte, dan kan de DCM kiezen.
(2) verzwakking van de optische vezelkabel, configureer de EDFA.
(3) Gegevenssnelheid, configureer en kies de optische transceiver
(4) Hoeveel kanalen? Kies dan voor Mux / Demux
(5) Enkele vezel of dubbele vezel?
(6) Stationnummer, hoe het bedrijf toevoegt en wegvalt.
Peer-to-peer, chain-netwerk of Ring-netwerk?
(7) In het midden als er een optische versterker is.
De volgende zijn enkele van onze cases ter referentie
Neem voor meer informatie over DWDM-technologie contact op met melanie@htfuture.com
Tel / whatsapp: +86 181 1124 5405














































