Som et systemkonsept har WDM-teknologi vanligvis tre multiplekseringsmodi, nemlig bølgelengde-divisjonsmultipleksering ved 1310 nm og 1550 nm, CWDM og DWDM.

Karakteristisk
(1) Overføring med ekstremt stor kapasitet.
Overføringskapasiteten til systemet kan nå 300-400gbit / s eller enda mer.
(2) Spar ressurser på optiske fibre.
For WDM-system, uansett hvor mange SDH-undersystemer det er, trenger hele multiplekseringssystemet bare et par optiske fibre.
(3) Transparent overføring av hver kanal, jevn oppgradering og utvidelse.
Hver multipleksingskanal i WDM-systemet er uavhengig av hverandre, slik at hver kanal kan overføre forskjellige trafikksignaler transparent.
(4) Bruke EDFA for å realisere ultralangoverføring.
EDFA har fordelene med høy forsterkning, bred båndbredde, lite støy og så videre. Med en bred båndbredde EDFA, kan alle multipleksede optiske banesignaler fra WDM-systemet forsterkes samtidig for å realisere systemets ultra langdistanseoverføring, og unngå behovet for en optisk forsterker i hvert optiske overføringssystem. Den ultra lange overføringsavstanden til WDM-systemet kan nå hundrevis av kilometer, samtidig kan det spare mye reléutstyr og redusere kostnadene.
(5) Forbedre påliteligheten til systemet.
(6) Alt optisk nettverk kan dannes.
Alt optisk nettverk er utviklingsretningen for optisk fiberoverføringsnettverk i fremtiden. WDM-systemet kan blandes med OADM og OXC for å danne et optisk nettverk med høy fleksibilitet, høy pålitelighet og høy overlevelsesevne for å møte utviklingsbehovet for overføringsnett for båndbredde.
applikasjoner
● DWDM-overføring
● Metro og langdistanse nettverk
● Punkt-til-punkt DWDM fiberoptimalisering
● Lineær add / drop DWDM fiberoptimalisering
Miljøforhold

CWDM
CWDM bruker 1200 ~ 1 700 nm bredt vindu, som hovedsakelig brukes i 1 550 nm system. Selvfølgelig er 1 310 nm bølgelengdedivisjonsmultiplekser også under utvikling. Avstanden mellom tilstøtende CWDM-kanaler er generelt mer enn eller lik 20 nm. Antall bølgelengder er vanligvis 4 eller 8 bølger, og maksimum er 16 bølger. Når antallet multipleksede kanaler er 16 eller mindre, fordi DFB-laseren som brukes i CWDM-systemet ikke trenger kjøling, når det gjelder kostnader, strømforbrukskrav og utstyrsstørrelse, blir CWDM-systemet mer og mer akseptert av industrien. CWDM trenger ikke å velge dyrt tett bølgenedbrytingsmultiplekser og" optisk forsterker" EDFA, men bruker bare billig flerkanals laser-mottaker som relé, slik at kostnadene reduseres kraftig. I dag har mange produsenter vært i stand til å tilby kommersielle CWDM-systemer med 2-8 bølgelengder, som er egnet for bruk i byer der det geografiske omfanget ikke er spesielt stort og utviklingen av dataindustrien ikke er veldig rask.
DWDM
DWDM kan bære 8-160 bølgelengder. Med den kontinuerlige utviklingen av DWDM-teknologi vokser den øvre grensen for dens delvise bølgetall fremdeles, med intervallet mindre enn 1,6 nm. Den brukes hovedsakelig i langdistanseoverføringssystem. Dispersjonskompensasjonsteknologi er nødvendig i alle DWDM-systemer. I 16-bølges DWDM-system brukes konvensjonell dispersjonskompensasjonsfiber for å kompensere, mens i 40-bølges DWDM-system må kompensasjonsfiber for dispersjonshelling brukes. DWDM kan kombinere og overføre forskjellige bølgelengder i samme fiber samtidig. For å sikre effektiv overføring omdannes en fiber til flere virtuelle fibre. Med DWDM-teknologi kan en enkelt fiber overføre datastrøm så høyt som 400 Gbit / s. ettersom produsenter legger til flere kanaler til hver fiber, er overføringshastigheten på terabit per sekund rett rundt hjørnet. DWDM kan kombinere og overføre forskjellige bølgelengder samtidig i samme fiber. For å sikre effektiviteten konverteres en fiber til flere virtuelle fibre. Så hvis du planlegger å multipleksere åtte optiske fiberbærere (OCs), det vil si å sende åtte signaler i en fiber, vil overføringskapasiteten øke fra 2,5 GB / s til 20 GB / s. På grunn av bruken av DWDM-teknologi kan en enkelt fiber overføre opptil 40 Gb / s datastrøm. Ettersom produsenter legger til flere kanaler til hver fiber, er overføringshastigheter på megabit per sekund rett rundt hjørnet.

HTF-produkter brukes hovedsakelig i ryggraden kjernelag, metropolitansk kjernelag, metropolitansk konvergenslag, tilgangslag og datasenter samtrafikk, etc., for å oppnå multitjeneste, stor kapasitet, helt gjennomsiktig overføringsfunksjon, som kan møte behovene til operatører for ultra stor kapasitet og ultra langdistanse overføring, og gir en stabil plattform for operatører' multitjenestedrift og fremtidig nettverksoppgradering og utvidelse.
Hvis du trenger noe, kan du kontakte HTF Zoey.
ta kontakt med:support@htfuture.com
Skype : salg5_ 1909 , WeChat : 1663502502














































