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    WDM-Technologieanalyse

     

    1. Was ist WDM-Technologie?


    In derselben optischen Faser übertragen zwei oder mehr optische Wellenlängensignale gleichzeitig Informationen über verschiedene optische Kanäle, was als optische Wellenlängenmultiplextechnologie oder kurz WDM bezeichnet wird.

     

    2. das Funktionsprinzip von WDM


    WDM kombiniert optische Signale, die Informationen, aber unterschiedliche Wellenlängen tragen, in einem Strahl und überträgt sie entlang einer einzigen optischen Faser; auf der Sendeseite werden sie von einem Multiplexer (auch Multiplexer, MulTIplexer genannt) zusammengeführt und an dieselbe optische Leitung angekoppelt. Die Technologie der Übertragung in einer optischen Wurzelfaser; auf der Empfangsseite wird das optische Signal verschiedener Wellenlängen durch einen Demultiplexer (auch Demultiplexer oder Demultiplexer, DemulTIplexer genannt) getrennt und dann durch den optischen Empfänger weiterverarbeitet, um das ursprüngliche Signal wiederherzustellen.


    Vereinfacht gesagt können wir uns WDM auch als Straße vorstellen – verschiedene Arten von Fahrzeugen strömen in diese Straße und fahren dann von selbst, nachdem sie das Ziel erreicht haben.


    Die Funktion von WDM besteht darin, Erhöhen Sie die Übertragungskapazität von Glasfasern und verbessern die Nutzungseffizienz von Glasfaserressourcen.

     

    3. Klassifizierung von WDM


    Zu den häufig verwendeten WDM-Technologien gehören CWDM und DWDM


    1) CWDM-Technologie


    Wenn ein WDM-System normal funktionieren soll, müssen Sie natürlich die Wellenlänge jedes optischen Signals steuern. Wenn das Wellenlängenintervall zu kurz ist, kann es leicht zu einem "Absturz" kommen. Wenn das Wellenlängenintervall zu lang ist, ist die Nutzungsrate sehr gering.
    In der Anfangszeit waren die technischen Bedingungen begrenzt, und das Wellenlängenintervall wurde innerhalb von mehreren zehn nm kontrolliert. Diese Art von relativ dispergiertem Wellenlängenmultiplexing wird als Sparse-Wellenlängenmultiplexing bezeichnet, auch als grobes Wellenlängenmultiplexing bezeichnet, das CWDM (Coarse WDM) ist.


    Der anfängliche Wellenlängenbereich von CWDM beträgt 1270 nm bis 1610 nm, das Wellenlängenintervall beträgt 20 nm und es gibt 18 Bänder. Um zwischen CWDM-Wellenlänge und konventioneller Wellenlänge zu unterscheiden, hat die Internationale Telekommunikationsunion sie geändert und die Kanalmitte um 1 nm verschoben, sodass die Mittenwellenlänge 1271 nm bis 1611 nm beträgt. Da die Dämpfung im 1270-1470-nm-Band erheblich zunimmt, können viele optische Fasern des alten Typs nicht normal verwendet werden, so dass die bevorzugte Wellenlänge von CWDM nur 1471 nm-1611 nm mit 8 Bändern beträgt.


    2) DWDM-Technologie


    Die Technologie wird immer fortschrittlicher und das Wellenlängenintervall wird immer kürzer. Wenn es den Pegel von einigen nm erreicht, wird es zu einem kompakten WDM, das als dichtes Wellenlängenmultiplexing bezeichnet wird, auch als unterteiltes Wellenmultiplexing bezeichnet, das DWDM (Dense WDM) ist.


    Das Wellenlängenintervall von DWDM kann 1.6 nm, 0.8 nm, 0.4 nm, 0.2 nm betragen und kann 40, 80, 160 Wellen aufnehmen.
    Der Wellenlängenbereich von DWDM beträgt 1525 nm bis 1565 nm (C-Band) und 1570 nm bis 1610 nm (L-Band). DMDM wird üblicherweise im C-Band mit einem Wellenlängenintervall von 0.4 nm verwendet.

     

    4. der Unterschied zwischen CWDM und DWDM

     

    1) Wellenlängenintervall:
    CWDM 20 nm
    DWDM 0.2 nm 0.4 nm 0.8 nm 1.6 nm


    2) Wellenlängenbereich:
    CWDM 1270nm-1610nm häufig verwendet 1470nm-1610nm
    DWDM 1525nm-1565nm (C-Band) 1570nm-1610nm (L-Band) häufig verwendetes Wellenlängenintervall von 1525nm-1565nm (C-Band) 0.4 nm

    3) Anzahl der Bänder:
    CWDM 18
    DWDM 40 Stück 80 Stück 160 Stück

    4) Anwendungsunterschied:
    In optischen Fernübertragungsnetzen ist die Anwendung von Wellenlängenteilungs-Übertragungsgeräten besonders wichtig. DWDM-Wellenlängenmultiplex-Ausrüstung kann die Übertragungsaufgabe von Langstrecken-Backbone-Netzwerken mit großer Kapazität, einigen Kernknoten für Großstadtnetze, Telekommunikation 5G, Großstadtnetzen, Backbone-Netzwerken und einigen Rechenzentren auch erfüllen wenden DWDM-Technologie und Ausrüstung an. Im Vergleich zu DWDM sind die Kosten von CWDM viel niedriger und werden hauptsächlich in der Zugangsschicht des Stadtnetzes, Unternehmensnetzes, Campusnetzes usw. verwendet. Die CWDM-Technologie bietet ein breites Anwendungsspektrum zur Aufrüstung der bestehenden Netzarchitektur erspart den Benutzern erheblich die Kosten für die Aktualisierung des Netzwerks.

     

     

     

     

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