Het ontwikkelingsproces van WDM

Mar 02, 2024

Laat een bericht achter

Ontwikkelingsstadium
Met de snelle ontwikkeling van glasvezelcommunicatie is het optische communicatienetwerk het basisplatform van het moderne communicatienetwerk geworden. Het optische vezelcommunicatiesysteem heeft verschillende ontwikkelingsfasen doorgemaakt, van het PDH-systeem eind jaren tachtig, het SDH-systeem halverwege de-1990 jaren,WDM-systeem, glasvezelcommunicatiesysteem snel bijgewerkt. WDM-systemen met dubbele golflengte (1310/1550 nm) werden in de jaren tachtig op het AT&T-netwerk gebruikt met een snelheid van 2 x 17 Gb/s. WDM-technologie wordt voor het eerst gebruikt om de multiplexmodus van een elektrisch signaal naar een optisch signaal over te brengen. In het optische domein wordt golflengteverdelingsmultiplexing (dwz frequentiemultiplexing) gebruikt om de transmissiesnelheid te verbeteren. Optische signalen realiseren directe multiplexing en versterking, en elke golflengte is onafhankelijk van elkaar, wat transparant is voor het verzonden gegevensformaat. Een van de hot points in het huidige onderzoek is DWDM. Het niveau van het DWDM-laboratorium kan 100, 10 Gbit/s zijn, met een relaisafstand van 400 km; 30, 40Gbit/s, de relaisafstand is 85 km; 64, 5Gbit/s, de relaisafstand is 720 km. Multiplexing met dichte golflengteverdeling DWDM heeft een commercieel niveau van 320 Gbit/s, dat wil zeggen dat een paar optische vezels 4 miljoen lijnen kan verzenden. Commerciële systemen kunnen momenteel slechts 1/100 van de potentiële capaciteit van een enkele vezel van tientallen Tbits/s dragen.


Onderzoek naarWDM-technologiebegon laat in China. Eerst werd WDM-technologie gebruikt voor point-to-point capaciteitsuitbreiding op langeafstandslijnen, en vervolgens werden OADM- en OXC-technologieën gebruikt voor up/down-communicatie op knooppunten. China introduceerde het eerste WDM-systeem met 8-golflengte in 1997 en installeerde het op de hoofdlijn van Xi'an naar Wuhan. In 1998 begon China op grote schaal een WDM-systeem van 8× 2,5 GB/s te introduceren, waarbij twaalf interprovinciale hoofdlijnen voor optische kabels met een totale lengte van meer dan 20,000 km werden uitgebreid en getransformeerd. Tegelijkertijd hebben de hoofdlijnen in elke provincie achtereenvolgens THE WDM-technologie overgenomen voor capaciteitsuitbreiding. In het capaciteitsuitbreidingsproject "Nanchang - Jiujiang" voor optische kabels werden bijvoorbeeld de apparatuur van AT&T Company en het WDM-systeem met twee vensters gebruikt, namelijk een systeem dat respectievelijk op 1310 nm en 1550 nm werkte, twee verliesarme werkende Windows van G.652 optische vezel. Op deze manier kan een sdH2.5GB/s-systeem worden toegevoegd door het ongebruikte 1550nm-venster te gebruiken zonder het originele PDH-apparaat met 1310nm-venster te demonteren. Om de hoge snelheid, grote capaciteit en voldoende marge van het Chinese trunknetwerk te garanderen om de netwerkbeveiliging en toekomstige ontwikkelingsbehoeften te garanderen, is de adoptie van WDM-technologie volledig uitgevoerd.


In de vroege ontwikkeling
Halverwege-1990 jaren,WDM-systemenontwikkelde zich niet zo snel.

 

De belangrijkste reden
Ontwikkeling van TDM-technologie (Time Division Multiplexing), 155 Mb/s-622MB/S-2,5 GB/s TDM-technologie is relatief eenvoudig. Volgens de statistieken zullen onder het 2,5GB/s-systeem (inclusief 2,5GB/s-systeem) elke keer dat het systeem wordt geüpgraded, de transmissiekosten per bit met ongeveer 30% worden verlaagd. Daarom is TDM-technologie de eerste technologie die mensen bedenken en gebruiken bij systeemupgrades
WDM-apparaten zijn onvolwassen. WDM / demultiplexer en optische versterker werden begin jaren negentig op de markt gebracht en de WDM-technologie ontwikkelde zich snel sinds 1995, vooral het 1550 nm window dichte Wavelength Division Multiplexing (DWDM) -systeem gebaseerd op erbium-gedoteerde vezelversterker EDFA. Ciena introduceerde een 16× 2,5GB/s-systeem en Lucent introduceerde een 8× 2,5GB/s-systeem, dat momenteel in zijn LABS op Tb/s draait.

 

Redenen voor de snelle ontwikkeling
De snelle ontwikkeling van opto-elektronische apparaten, vooral de volwassenheid en commercialisering van EDFA, maakt het mogelijk om WDM-technologie toe te passen op het gebied van optische versterkers (1530 ~ 1565 nm).
TDM ligt dicht bij de limiet van de silicium- en gallium-arseentechnologie, TDM heeft niet veel potentieel en de transmissieapparatuur is duur.
De hoge spreiding van het 1550 nm-venster van de G.652 optische vezel heeft de transmissie van het TDM10Gb/s-systeem beperkt en de invloed van de spreiding van optische vezels wordt steeds ernstiger.WDM-technologieis de eenvoudigste optische hergebruiktechnologie die kan worden gecommercialiseerd door over te schakelen van elektrische multiplex naar optisch hergebruik, dat wil zeggen door verschillende multiplexmethoden te gebruiken om de multiplexsnelheid van optische frequentie te verbeteren.

 

info-1822-291

Aanvraag sturen