Costruire un'infrastruttura in fibra ottica di successo è sempre stata un'attività costosa e dispendiosa in termini di tempo . XWDM I sistemi consentono la capacità di throughput delle reti in fibra ottica esistenti di essere aumentata senza installare nuovi cavi in fibra ottica . La tecnologia aiuta a migliorare l'uso della fibra ottica esistente perché utilizza una varietà di lunghezza di trasmissione per trasmettere i dati {} {3}
Offriamo la tecnologia CWDM, ideale per gli operatori di piccole e medie dimensioni, e la tecnologia DWDM, che è adatta alle connessioni inter-città . offriamo anche multiplexer, demultiplexer, DCMS e amplificatori in fibra ottica EDFA per garantire gli operatori per garantire un ottimizzato infrastruttura .
Il dence multiplexing della suddivisione della lunghezza d'onda (DWDM) è una tecnologia multiplexing in fibra ottica che aumenta la larghezza di banda delle reti in fibra . DWDM combina i segnali di dati da fonti su una singola coppia di fibre ottiche e mantiene la separazione dei flussi di dati . una lunghezza di luce separata {{3} fibre e ela mantenendo la separazione dei flussi di dati . una lunghezza di luce separata {3} fibre e ela e mantiene la separazione dei flussi di dati {{2} ole

Aumento della larghezza di banda
La tecnologia DWDM consente la trasmissione simultanea di più canali di dati, ampliando la capacità complessiva della rete . questo consente agli ISP di soddisfare le crescenti esigenze di larghezza di banda dei consumatori, garantendo un'esperienza di navigazione senza soluzione di continuità, download veloci e streaming video fluido .}}
Trasparenza
A causa di questo DWDM è con un'architettura di livello fisico, può supportare in modo trasparente sia i formati di TDM che i dati come ATM, Gigabit Ethernet, Escon e Fiber Channel con interfacce aperte su un livello fisico comune .
Scalabilità
DWDM può sfruttare l'abbondanza di fibre scure in molte reti metropolitane e aziendali per soddisfare rapidamente la domanda di capacità di collegamenti punto-punto e su campate di anelli SONET/SDH esistenti .
Efficienza dei costi
Massimizzando la capacità di trasmissione dei dati tramite DWDM, gli ISP possono evitare il costoso processo di definizione di cavi in fibra ottica aggiuntivi . Ciò non solo riduce le spese di infrastruttura, ma minimizza anche l'interruzione delle reti esistenti durante gli aggiornamenti .}
Flessibilità
Con DWDM, gli ISP possono facilmente aggiungere o rimuovere le lunghezze d'onda per ridimensionare la capacità della loro rete in risposta alle mutevoli esigenze . Questa flessibilità consente loro di soddisfare la crescita futura senza significativi investimenti infrastrutturali .
Trasmissione a lunga distanza
La tecnologia DWDM consente la trasmissione di dati su lunghe distanze senza riscontrare una significativa degradazione del segnale . Questo estende la portata delle reti FTTH, consentendo agli ISP di soddisfare una base di utenti più ampia senza compromettere la qualità del servizio .
DWDM aumenta significativamente la capacità della fibra ottica multiplexing più lunghezze d'onda (canali) su una singola fibra, consentendo la trasmissione di grandi quantità di dati contemporaneamente .
DWDM è ampiamente utilizzato nelle reti ottiche a lungo raggio e metropolitano per consentire la trasmissione di dati ad alta velocità e lunga distanza . aiuta i fornitori di servizi a soddisfare la crescente domanda di larghezza di banda su aree geografiche estese .}
DWDM è impiegato in DCI per collegare più data center su lunghe distanze . facilita il trasferimento di dati efficiente e garantisce una connettività ad alta velocità e bassa latenza tra data center geograficamente dispersi .
I fornitori di servizi di telecomunicazione usano DWDM nelle loro reti di spina dorsale per trasportare in modo efficiente grandi volumi di vocali, dati e traffico video su lunghe distanze, collegando diverse città e regioni .
Canali
La spaziatura del canale CWDM e DWDM segue gli standard International Telecommunications Union), con CWDM che utilizza una spaziatura più ampia tra canali di 20nm, rispetto alla spaziatura più strettamente impacchettata di DWDM a 0 . 8nm o 0 . 4nm. Ciò significa che CWDM può supportare fino a 18 canali e con DWDM è possibile adattarsi a 40, 80 o fino a 96 canali sulla stessa coppia di fibre.
Frequenze
I canali su CWDM si trovano su frequenze comprese tra 1271 nm e 1611nm, mentre per DWDM la gamma di frequenza "Band C" 1530nm-1565 nm è più comunemente usata in quanto la luce ha una attenuazione inferiore nella fibra ottica a questa frequenza e può viaggiare ulteriormente .
Laser
Man mano che i laser raggiungono temperature più elevate, trasmettono la luce a una frequenza leggermente diversa e possono quindi "andare alla deriva" da una finestra di frequenza stretta . poiché i sistemi DWDM hanno lunghezze d'onda ravvicinate da vicino, devono mantenere una frequenza più stabile rispetto a un cwdm con il suo più largo spaziatura del canale . per risolvere questo problema con Dwdm, per un periodo di cwdm con un periodo più ampio per un periodo di cwdm per un periodo più ampio di un periodo di cwdm con un periodo più ampio di un periodo più ampio di un periodo di cwdm per un periodo più ampio di un periodo di cwdm con un periodo più ampio di un periodo più ampio per un periodo di cwdm tempo . Lo svantaggio di questo è un uso di potenza più elevato e una maggiore complessità che può comportare costi più elevati nella gestione di DWDM . storicamente, i ricetrasmettitori DWDM sono stati più costosi, con la maggior parte dei costi di produzione provenienti dal laser . tuttavia, la tecnologia si è ora sviluppata a un punto tra i prezzi tra CWDM e DWDM {5 {5
Portata
CWDM signals cannot be amplified, but signals can be carried across all 18 ITU channels for distances up to 80km, which limits it as a lower cost solution for networks in metropolitan areas, for example. DWDM, by contrast can be amplified using EDFA or RAMAN amplifiers to reach distances over 3000km, suitable for the construction of long-haul and sea cable Sistemi . Tuttavia, la qualità di un segnale DWDM diminuisce costantemente a causa dell'attenuazione nella fibra, e quando il segnale viene amplificato, amplifica anche "rumore" . il segnale ottico che può essere il rapporto di rumore (Osnr) è importante essere un segnale di desegnazione (OSNR). Altre estremità . Ci sono altre sfide per i sistemi DWDM a lungo raggio, come diverse lunghezze d'onda della luce che viaggiano a velocità leggermente diverse, su lunghe distanze, inizieranno a fondersi insieme, altrimenti noto come "dispersione cromatica" .}
Larghezza di banda
DWDM può trasportare più larghezza di banda per canale rispetto a CWDM . che i ricetrasmettitori collegabili per DWDM sono ora in grado di raggiungere 400 Gbps e ci sono componenti integrati che possono spingere oltre 1 tbps, mentre per CWDM la massima attuale è una massima di 100 gbp Considera .
Passivo
Finally, if you want to limit the use of electrical power in your implementation, passive CWDM and DWDM are both options. Passive DWDM enable high speed systems, with high channel capacity, but with a transmission distance limited to use on metropolitan networks needing high speed communications. Key to passive multiplexing is its simplicity. In comparison to active multiplexing, multiplexing passivo è semplice da specificare, semplice da installare e semplice da mantenere . un altro modo di dirlo è: attivo=alto Capex e alto opex . passivo=basso Capex e no Opex .}

DWDM ha una spaziatura a lunghezza d'onda più stretta che aiuta a adattarsi a più canali su una singola fibra . è meglio utilizzato nei sistemi con più di otto lunghezze d'onda attive per fibra . perché dwdm taglia finemente lo spettro, può adattarsi facilmente a su 40 canali nell'intervallo di frequenza della banda C .
Il multiplexing denso di divisione ad onda di lunghezza d'onda nei sistemi di fibre ottiche distribuite oggi raggiunge un throughput di 100 Gbps . quando DWDM viene utilizzato con i sistemi di gestione della rete e i multiplexer add-drop, i vettori sono in grado di adottare le reti di trasmissione basate in modo ottico . fibra .
I canali di lunghezza d'onda DWDM possono essere implementati tramite una matrice di fasci laser a infrarossi . ogni canale trasporta 100 gbps e 192 canali per coppia di fibre, traducendo in 19 . 2 terabit per il secondo per la coppia . perché i canali sono fisicamente distinti e non interferenti con le opere di luce, a ciascuno dei dati di Light Channelit a diverse velocità dei dati.
Compatibilità del canale di lunghezza d'onda (selezione della lunghezza d'onda)
● Spaziatura del canale: assicurarsi che il ricetrasmettitore DWDM funzioni sulla griglia DWDM specifica definita dall'infrastruttura di rete . DWDM Utilizzi una griglia predefinita di lunghezze d'onda (tipicamente distanziata a 100 GHz o 50 GHz) per evitare l'interferenza tra i canali DWDM . collisioni .
● Assegnazione della lunghezza d'onda: assicurarsi che i ricetrasmettitori DWDM si allineino con i canali di lunghezza d'onda specifici nel sistema DWDM . dwdm in genere opera nella banda c (1528-1561 nm) e l-band (1577-1603 nm) . controlla che le padroni di galleria di ondateiver di padrone
Considerazione della distanza di trasmissione
● Requisiti di distanza: determinare la distanza su cui è necessario trasmettere i dati nella rete . i ricetrasmettitori DWDM sono disponibili in varie opzioni di portata, tra cui la distanza di trasmissione a corto raggio, metropolitana, a lungo raggio e ultra-long . che corrispondono alla distanza di trasmissione richiesta .
● Amplificazione e rigenerazione: per distanze più lunghe, considera la necessità di punti di amplificazione ottica o rigenerazione nella rete . Questo può avere un impatto sulla scelta dei ricetrasmettitori e la progettazione complessiva della rete .
Requisito della velocità dei dati di rete
● Compatibilità della velocità dei dati: determinare la velocità dei dati richiesta per la rete . i ricetrasmettitori DWDM sono disponibili in varie velocità dei dati, come DWDM SFP, SFP+, SFP28, QSFP 28.
● Professione futura: considera la scalabilità e la crescita future . Se si prevede un aumento delle velocità dei dati in futuro, selezionare i ricetrasmettitori che possono supportare velocità di dati più elevate quando necessario .
TX Power and Receiver Sensibility Checking
● Potenza TX: la potenza emettosa della luce indica l'intensità del segnale ottico emesso dal ricetrasmettitore . l'eccessiva potenza può indurre la distorsione del segnale e il danno al rischio di ricevere l'attrezzatura, mentre una potenza insufficiente può provocare perdita del segnale e minare le prestazioni della rete .}}}
● Sensibilità al ricevitore: la sensibilità del ricevitore caratterizza la capacità del ricetrasmettitore di rilevare e ricevere segnali ottici deboli . opt per i ricetrasmettitori con una sensibilità elevata per garantire una robusta ricezione del segnale, anche in scenari di rete in cattiva condizione .}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}
Protocolli FEC avanzati
FEC is an error correction protocol that enhances data transmission reliability. It operates by introducing redundant error correction codes into the transmission data stream. These codes identify and rectify errors arising from signal attenuation during transmission, especially over long distances. FEC effectively reduces the effects of signal attenuation, enhancing both the security and reliability of network data TRASMISSIONE . Di conseguenza, la scelta dei ricetrasmettitori che supportano i protocolli FEC consente l'estensione della distanza di collegamento e della copertura delle reti ottiche, garantendo una consegna di dati più robusta e senza errori .
Dispersione di diverse lunghezze d'onda DWDM
● Tolleranza di dispersione: la tolleranza di dispersione nei moduli DWDM si riferisce alla loro capacità di resistere e contrastare gli effetti di dispersione nei segnali ottici . la dispersione naturale si verifica in modo che i segnali sono essenziali per le presunte fibre, che portano a un segnale di diffusione e potenziale distorsione . Tolleranza di dispersione in Dwdm Moduli di Dwdm. Trasmissione di dati affidabile, in particolare attraverso ampi collegamenti ottici .
● Gestione della dispersione: valutare la necessità di tecniche di gestione della dispersione, come le fibre di compensazione della dispersione (DCF) o moduli di compensazione di dispersione (DCM), per mitigare l'impatto della dispersione sulla qualità del segnale .
Fino ad ora, FB-Link ha ottenuto oltre 65 brevetti per l'invenzione e più di 90 copyright di software . è diventato un'impresa nazionale ad alta tecnologia ., ha ottenuto il supporto del fondo di innovazione nazionale nel campo della sicurezza di Internet più volte .}


FB-Link ha un team tecnico con funzionalità di ingegneria, installazione e gestione dei progetti in grado di gestire distribuzioni di rete end-to-end per TSP, CSP, cavi MSO e grandi aziende . i tecnici professionisti possono fornire soluzioni a sporgenza un punto come la distribuzione in loco .}}






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