בניית תשתית סיבים אופטית מצליחה תמיד הייתה משימה יקרה וגוזלת זמן. מערכות XWDM מאפשרות להגדיל את יכולת התפוקה של רשתות סיבים אופטיות קיימות מבלי להתקין כבלי סיבים אופטיים חדשים. הטכנולוגיה מסייעת בשיפור השימוש בסיבים אופטיים קיימים מכיוון שהיא משתמשת במגוון אורכי גל כדי להעביר נתונים.
אנו מציעים טכנולוגיית CWDM, שהיא אידיאלית למפעילים קטנים ובינוניים, וטכנולוגיית DWDM, המתאימה לחיבורים בין עירוניים. אנו מציעים גם מכפילים, דמולטפלקסרים, DCMs ומגברי סיבים אופטיים EDFA כדי להבטיח שמפעילים ישיגו תשתית אופטימלית.
ריבוי חלוקת אורך גל צפופה (DWDM) היא טכנולוגיית ריבוי סיבים אופטיים המגדילה את רוחב הפס של רשתות הסיבים. DWDM משלב אותות נתונים ממקורות על זוג סיבים אופטיים בודדים והיא שומרת על הפרדת זרמי הנתונים. אורך גל אור נפרד נושא כל אות.

רוחב פס מוגבר
טכנולוגיית DWDM מאפשרת העברת סימולטנית של ערוצי נתונים מרובים, ומרחיבה את הקיבולת הכוללת של הרשת. זה מאפשר לספקיות האינטרנט לעמוד בדרישות רוחב הפס ההולכות וגוברות של הצרכנים, ולהבטיח חווית גלישה חלקה, הורדות מהירות וזרמת וידאו חלקה.
שְׁקִיפוּת
בשל זה DWDM הוא עם ארכיטקטורת שכבה פיזית, הוא יכול לתמוך בשקיפות הן בפורמטים של TDM והן בפורמטים של נתונים כמו כספומט, Gigabit Ethernet, Escon ו- Fiber Channel עם ממשקים פתוחים על שכבה פיזית נפוצה.
מדרגיות
DWDM יכול למנף את שפע הסיבים האפלים באזור מטרופוליני ורשתות ארגוניות רבות כדי לעמוד במהירות בביקוש לקיבולת בקישורים נקודה לנקודה ועל טווחי טבעות SONET/SDH קיימות.
יעילות עלות
על ידי מקסום יכולת העברת הנתונים באמצעות DWDM, ספקיות האינטרנט יכולות להימנע מהתהליך היקר של הנחת כבלים סיבים אופטיים נוספים. זה לא רק מקטין את הוצאות התשתית אלא גם ממזער את ההפרעה ברשתות קיימות במהלך שדרוגים.
גְמִישׁוּת
בעזרת DWDM, ספקי האינטרנט יכולים להוסיף או להסיר אורכי גל כדי לקנה מידה של יכולת הרשת שלהם בתגובה לדרישות המשתנות. גמישות זו מאפשרת להם להתאים לצמיחה עתידית ללא השקעות תשתיות משמעותיות.
העברה למרחקים ארוכים
טכנולוגיית DWDM מאפשרת העברת נתונים לאורך מרחקים ארוכים מבלי לחוות השפלה משמעותית של אות. זה מרחיב את טווח ההגעה של רשתות FTTH, ומאפשר לאספקס לספק בסיס משתמשים גדול יותר מבלי להתפשר על איכות השירות.
DWDM מגדיל משמעותית את הקיבולת של סיבים אופטיים על ידי ריבוי אורכי גל מרובים (תעלות) על סיב בודד, ומאפשר העברת כמויות גדולות של נתונים במקביל.
DWDM משמש בהרחבה ברשתות אופטיות ארוכות טווח ומטרופוליטן כדי לאפשר העברת נתונים במהירות גבוהה ומרחקים ארוכים. זה עוזר לספקי שירותים לעמוד בביקוש ההולך וגובר לרוחב הפס על אזורים גיאוגרפיים מורחבים.
DWDM משמש ב- DCI לחיבור מרכזי נתונים מרובים לאורך מרחקים ארוכים. זה מאפשר העברת נתונים יעילה ומבטיח קישוריות מהירה ונמוכה בין מרכזי נתונים מפוזרים גיאוגרפיים.
ספקי שירותי טלקומוניקציה משתמשים ב- DWDM ברשתות עמוד השדרה שלהם בכדי לשאת ביעילות נפחים גדולים של קול, נתונים וווידיאו לאורך מרחקים ארוכים, המחברים בין ערים ואזורים שונים.
ערוצים
מרווח ערוצי CWDM ו- DWDM עוקב אחר תקני איחוד טלקומוניקציה בינלאומי (ITU), עם CWDM באמצעות מרווח רחב יותר בין ערוצים של 2 {}}} nm, בהשוואה למרווח הארוז יותר של DWDM ב {3}}. 8nm או 0.4nm. המשמעות היא ש- CWDM יכול לתמוך עד 18 ערוצים ועם DWDM ניתן להתאים 40, 80 או עד 96 תעלות באותו צמד סיבים.
תדרים
הערוצים ב- CWDM ממוקמים על תדרים שבין 1271 ננומטר ל- 1611 ננומטר, ואילו עבור DWDM טווח התדרים "C-band" 1530 ננומטר-1565 ננומטר משמש לרוב שכן האור יש ניכוי נמוך יותר בסיב אופטי בתדר זה ויכול לנסוע עוד יותר.
לייזרים
כאשר לייזרים מגיעים לטמפרטורות גבוהות יותר, הם מעבירים אור בתדירות שונה במקצת ולכן יכולים "להיסחף" מחלון תדר צר. מכיוון שמערכות DWDM יש אורכי גל מרווחים מקרוב, הן צריכות לשמור על תדר יציב יותר מאשר עבור CWDM עם מרווח הערוץ הרחב שלה. כדי לפתור בעיה זו עם DWDM, לייזרים מקוררים משמשים כדי להבטיח דיוק למשך זמן רב יותר. החיסרון לכך הוא שימוש גבוה יותר בכוח ומורכבות יותר העלולה לגרום לעלויות גבוהות יותר בהפעלת DWDM. מבחינה היסטורית, משדרים DWDM היו יקרים יותר, כאשר רוב עלויות הייצור הגיעו מהלייזר. עם זאת, הטכנולוגיה התפתחה כעת עד לנקודה בה המחירים בין CWDM ל- DWDM קרובים בהרבה.
לְהַגִיעַ
לא ניתן להגביר את אותות CWDM, אך ניתן לשאת אותות בכל 18 ערוצי ה- ITU למרחקים של עד 80 ק"מ, מה שמגביל אותו כפתרון בעלות נמוכה יותר לרשתות במטרופוליטן, למשל. לעומת זאת ניתן להגביר את DWDM באמצעות מגברי EDFA או RAMAN כדי להגיע למרחקים מעל 3000 ק"מ, המתאימים לבניית מערכות כבלים ארוכי טווח וים. עם זאת, איכות האות DWDM פוחתת ללא הרף כתוצאה מהנחתה בסיב, וכאשר האות מוגבר הוא גם מגביר "רעש". יחס האות האופטי לרעש (OSNR) חשוב במערכות DWDM לטווח הארוך, ויש גבול כמה פעמים ניתן להגביר אות כך שעדיין ניתן לפענח אותו כאשר הוא מגיע לקצה השני. ישנם אתגרים נוספים למערכות DWDM לטווח ארוך, כמו אורכי גל שונים של אור הנוסעים במהירויות שונות במקצת, לאורך מרחקים ארוכים, יתחילו להתמזג יחד, המכונה גם "פיזור כרומטי".
רוחב פס
DWDM יכול לשאת רוחב פס יותר לערוץ מאשר CWDM. משדרים הניתנים לחיבור ל- DWDM מסוגלים כעת להגיע ל -400 ג'יגה -ביט לשנייה וישנם רכיבים משולבים שיכולים לדחוף מעל 1 TBPs, ואילו עבור CWDM המקסימום הנוכחי הוא 100 ג'יגה -ביט לשנייה. לכן, אם אתה צריך לשאת רוחב פס גבוה יותר על פני מרחקים קצרים יותר, DWDM הוא בהחלט אפשרות לקחת בחשבון.
פַּסִיבִי
לבסוף, אם ברצונך להגביל את השימוש בעוצמה חשמלית ביישום שלך, CWDM פסיבי ו- DWDM הם שתי האפשרויות. DWDM פסיבי מאפשר מערכות במהירות גבוהה, עם קיבולת ערוץ גבוהה, אך עם מרחק הילוכים מוגבל לשימוש ברשתות מטרופוליניות הזקוקות לתקשורת במהירות גבוהה. המפתח למגבעות פסיביות הוא הפשטות שלו. בהשוואה למגבעות ריבוי פעילות, ריבוי פסיבי פשוט לציין, פשוט להתקנה ופשוט לתחזוקה. דרך נוספת לשים אותה היא: פעיל=CAPEX גבוה ו- OPEX HIGH. פסיבי=CAPEX נמוך ולא OPEX.

ל- DWDM יש מרווח אורך גל הדוק יותר המסייע להתאים יותר ערוצים לסיב יחיד. הוא משמש בצורה הטובה ביותר במערכות עם יותר משמונה אורכי גל פעילים לסיבים. מכיוון ש- DWDM מקדיש דק את הספקטרום, הוא יכול בקלות להתאים ליותר מ -40 ערוצים לטווח התדרים C-band.
ריבוי חלוקת אורך גל צפופה במערכות סיבים אופטיים המפרוסים כיום משיג תפוקה של 100 ג'יגה-ביט לשנייה. כאשר משתמשים ב- DWDM עם מערכות ניהול רשת ומולטיפסי תוספות, ספקים מסוגלים לאמץ רשתות הילוכים מבוססות אופטיות. גישה זו מסייעת לעמוד בביקוש רוחב הפס ההולך וגובר בעלות נמוכה משמעותית מאשר התקנת סיבים חדשים.
ניתן ליישם ערוצי אורך גל DWDM באמצעות מערך של קורות לייזר אינפרא אדום. כל ערוץ נושא 100 ג'יגה -ביט לשנייה ו -192 תעלות לזוג סיבים, המתורגם ל -19.2 טרה -קיבולת לשנייה קיבולת לזוג. מכיוון שהערוצים מובחנים פיזית ואינם מפריעים זה לזה בגלל מאפייני אור, כל ערוץ יכול להשתמש בפורמטים שונים של נתונים ולהעביר בשיעורי נתונים שונים.
תאימות ערוץ אורך גל (בחירת אורך גל)
● מרווח ערוצים: וודא כי משדר DWDM פועל ברשת DWDM הספציפית המוגדרת על ידי תשתית הרשת שלך. מערכות DWDM משתמשות ברשת מוגדרת מראש של אורכי גל (בדרך כלל המרוחקים במהירות 100 ג'יגה הרץ או 50 ג'יגה הרץ) כדי למנוע הפרעה בין ערוצי DWDM. וודא שהמשדרים שלך תואמים את הרשת כדי להימנע מהתנגשויות באורך הגל.
● הקצאת אורך גל: וודא שמשדרי DWDM מתיישרים עם ערוצי אורך הגל הספציפיים במערכת DWDM שלך. DWDM פועל בדרך כלל בפס C (1528-1561 nm) וב- L-band (1577-1603 nm). בדוק שאורכי הגל של המשדרים תואמים את הערוצים הזמינים.
שיקול מרחק שידור
● דרישות מרחק: קבע את המרחק עליו אתה צריך להעביר נתונים ברשת שלך. משדרים של DWDM מגיעים באפשרויות טווח שונות, כולל טווח קצר, מטרו, טווח ארוך ואורך-אורך-אורך. בחר משדרים התואמים את מרחק ההעברה הנדרש שלך.
● הגברה והתחדשות: למרחקים ארוכים יותר, שקול את הצורך בהגברה אופטית או נקודות התחדשות ברשת שלך. זה עשוי להשפיע על בחירת המשדרים ועל עיצוב הרשת הכולל.
דרישת קצב נתוני הרשת
● תאימות קצב נתונים: קבע את קצב הנתונים הנדרש עבור הרשת שלך. משדרים DWDM זמינים בשיעורי נתונים שונים, כגון DWDM SFP, SFP+, SFP28, QSFP28.
● הגהה עתידית: שקול מדרגיות וצמיחה עתידיות. אם אתה צופה שיעורי נתונים מוגברים בעתיד, בחר משדרים שיכולים לתמוך בשיעורי נתונים גבוהים יותר בעת הצורך.
בדיקת רגישות לכוח TX ומקלט
● כוח TX: כוח פולט אור מסמל את עוצמת האות האופטי שנפלט על ידי המשדר. כוח מופרז יכול לגרום לעיוות האות ולסכן את נזק הקבלת ציוד, ואילו כוח לא מספיק יכול לגרום לאובדן אות ולערער את ביצועי הרשת.
● רגישות למקלט: רגישות למקלט מאפיינת את יכולתו של המשדר לאתר ולקבל אותות אופטיים קלושים. בחר משדרים עם רגישות מוגברת כדי להבטיח קבלת אותות חזקים, אפילו בתרחישים של רשת רעה.
פרוטוקולי FEC מתקדמים
FEC הוא פרוטוקול תיקון שגיאות המשפר את אמינות העברת הנתונים. זה פועל על ידי הצגת קודי תיקון שגיאות מיותרים לזרם נתוני ההולכה. קודים אלה מזהים ומתקנים שגיאות הנובעות מהנחת האות במהלך ההעברה, במיוחד למרחקים ארוכים. FEC מפחית ביעילות את ההשפעות של הנחתת האות, ומשפר הן את האבטחה ואת האמינות של העברת נתוני הרשת. כתוצאה מכך, בחירת משדרים התומכים בפרוטוקולי FEC מאפשרת הרחבה של מרחק הקישור וכיסוי של רשתות אופטיות, מה שמבטיח מסירת נתונים חזקה יותר ונטולת שגיאות.
פיזור של אורכי גל DWDM שונים
● סובלנות לפיזור: סובלנות לפיזור במודולי DWDM מתייחסת ליכולתם לעמוד ולהתנגד להשפעות פיזור באותות אופטיים. פיזור מתרחש באופן טבעי כאותות חוצים סיבים אופטיים, מה שמוביל להתפשטות איתות ועיוות פוטנציאלי. סובלנות לפיזור גבוה במודולי DWDM חיונית לשמירה על שלמות האות, ובכך להבטיח העברת נתונים אמינה, במיוחד על פני קישורים אופטיים נרחבים.
● ניהול פיזור: הערך את הצורך בטכניקות ניהול פיזור, כגון סיבי פיצוי פיזור (DCF) או מודולי פיצוי פיזור (DCM), כדי להפחית את השפעת הפיזור על איכות האות.
עד כה, FB-Link השיגה מעל 65 פטנטים להמצאה, ולמעלה מ- 90 זכויות יוצרים על תוכנה. זה הפך למפעל היי-טק לאומי. בנוסף, היא השיגה תמיכה של קרן חדשנות לאומית בתחום אבטחת האינטרנט מספר פעמים.


ל- FB-Link צוות טכני עם יכולות הנדסה, התקנה וניהול פרויקטים חזקות שיכולות להתמודד עם פריסות רשת מקצה לקצה עבור TSPs, CSPs, MSOs כבלים וארגונים גדולים. טכנאים מקצועיים יכולים לספק פתרונות חד-פעמיים כמו פריסה באתר.






כאחד היצרנים והספקים המובילים ב- DWDM בסין, אנו מברכים אותך בחום לסיטונאות או לקנות DWDM הנחה במלאי כאן מהמפעל שלנו. כל המוצרים המותאמים אישית הם בעלי מחיר איכותי ותחרותי. צרו קשר לקבלת הצעת מחיר ומדגם חינם.