Jako koncepcja systemu, technologia WDM ma zwykle trzy tryby multipleksowania, a mianowicie multipleksowanie podziału długości fali przy 1310 nm i 1550 nm, CWDM i DWDM.

Charakterystyczne
(1) Bardzo duża transmisja.
Zdolność transmisji systemu może osiągnąć 300-400gbit / s lub nawet więcej.
(2) Oszczędzaj zasoby światłowodów.
W przypadku systemu WDM, bez względu na to, ile jest podsystemów SDH, cały system multipleksowania potrzebuje tylko pary światłowodów.
(3) Przejrzysta transmisja każdego kanału, płynna modernizacja i rozbudowa.
Każdy kanał multipleksowania systemu WDM jest od siebie niezależny, więc każdy kanał może przesyłać różne sygnały drogowe w sposób przejrzysty.
(4) Korzystanie z EDFA do realizacji ultra długodystansowych transmisji.
EDFA ma zalety wysokiego zysku, szerokiej przepustowości, niskiego poziomu hałasu i tak dalej. Dzięki szerokiej przepustowości EDFA wszystkie multipleksowane sygnały ścieżki optycznej systemu WDM mogą być wzmacniane w tym samym czasie, aby zrealizować ultra dalekobieżną transmisję systemu i uniknąć konieczności stosowania wzmacniacza optycznego w każdym systemie transmisji optycznej. Ultra długa odległość transmisji systemu WDM może osiągnąć setki kilometrów, jednocześnie może zaoszczędzić dużo sprzętu przekaźnikowego i zmniejszyć koszty.
(5) Poprawa niezawodności systemu.
(6) Można utworzyć całą sieć optyczną.
Cała sieć optyczna jest kierunkiem rozwoju sieci światłowodowej w przyszłości. System WDM można mieszać z OADM i OXC, tworząc sieć optyczną o wysokiej elastyczności, wysokiej niezawodności i wysokiej przeżywalności, aby sprostać potrzebom rozwojowym sieci transmisji przepustowości.
Aplikacji
● Transmisja DWDM
● Sieci metra i sieci długodystansowych
● Optymalizacja światłowodowa DWDM typu point-to-point
● Liniowe optymalizacje włókien DWDM dodawania/upuszczania
Warunki środowiskowe

CWDM ( CWDM )
CWDM wykorzystuje okno o szerokości 1 200 ~ 1 700 nm, które jest używane głównie w systemie 1 550 nm. Oczywiście, multiplekser 1 310 nm długości fali jest również w fazie rozwoju. Odległość między sąsiednimi kanałami CWDM jest na ogół większa lub równa 20 nm. Liczba długości fal wynosi zwykle 4 lub 8 fal, a maksymalna 16 fal. Gdy liczba kanałów multipleksowanych wynosi 16 lub mniej, ponieważ laser DFB stosowany w systemie CWDM nie wymaga chłodzenia, pod względem kosztów, zapotrzebowania na energię i wielkości sprzętu, system CWDM jest coraz szerzej akceptowany przez branżę. CWDM nie musi wybierać drogiego multipleksera rozkładu fal gęstych i "wzmacniacza optycznego" EDFA, ale używa tylko taniego wielokanałowego nadajnika laserowego jako przekaźnika, więc koszt jest znacznie zmniejszony. Obecnie wielu producentów było w stanie zapewnić komercyjne systemy CWDM o długości 2-8 fal, które nadają się do stosowania w miastach, w których zasięg geograficzny nie jest szczególnie duży, a rozwój działalności w zakresie danych nie jest zbyt szybki.
DWDM (DWDM)
DWDM może przenosić 8-160 długości fal. Wraz z ciągłym rozwojem technologii DWDM, górna granica jej częściowej liczby fal wciąż rośnie, z interwałem mniejszym niż 1,6 nm. Jest stosowany głównie w systemie transmisji dalekobieżnej. Technologia kompensacji dyspersji jest potrzebna we wszystkich systemach DWDM. W 16-falowym systemie DWDM do kompensacji stosuje się konwencjonalne włókna kompensacyjnego dyspersji, podczas gdy w systemie DWDM 40 fal należy użyć włókna kompensacyjnego nachylenia dyspersji. DWDM może łączyć i przesyłać różne długości fal w tym samym włóknie w tym samym czasie. W celu zapewnienia skutecznej transmisji, jedno włókno jest przekształcane w wiele wirtualnych włókien. Dzięki technologii DWDM pojedyncze światłowód może przesyłać przepływ danych tak wysoki, jak 400 Gbit / s. jak producenci dodać więcej kanałów do każdego włókna, prędkość transmisji terabitów na sekundę jest tuż za rogiem. DWDM może łączyć i przesyłać różne długości fal jednocześnie w tym samym włóknie. W celu zapewnienia skuteczności, jedno włókno jest przekształcane w wiele wirtualnych włókien. Więc jeśli planujesz multipleks ośmiu nośników światłowodowych (OC), czyli do przesyłania ośmiu sygnałów w jednym światłowodowym, pojemność transmisji wzrośnie z 2,5 GB / s do 20 GB / s. Dzięki zastosowaniu technologii DWDM pojedyncze światłowód może przesyłać do 40 Gb / s przepływu danych. Ponieważ producenci dodają więcej kanałów do każdego włókna, prędkości transmisji megabitów na sekundę są tuż za rogiem.

Produkty HTF są stosowane głównie w warstwie rdzeniowej szkieletowej, warstwie rdzenia metropolitalnego, warstwie konwergencji metropolitalnej, warstwie dostępu i połączeniu międzysystemowym centrów danych itp., aby osiągnąć wiele usług, dużą pojemność, w pełni przejrzystą funkcję transmisji, która może zaspokoić potrzeby operatorów w zakresie ultra dużej przepustowości i ultradędnej transmisji i zapewnić stabilną platformę dla wielu usług operatorów oraz przyszłej modernizacji i rozbudowy sieci.
Jeśli czegoś potrzebujesz, możesz skontaktować się z HTF Zoey.
Kontakt:support@htfuture.com
Skype:sales5_ 1909,WeChat:1663502502














































