เครือข่าย DWDM คืออะไร
Sep 10, 2025| จุดสุดยอดของเทคโนโลยีการสื่อสารด้วยแสงทำให้สามารถสร้างความสามารถในการส่งข้อมูลที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในโครงสร้างพื้นฐานของเส้นใยที่มีอยู่

สถาปัตยกรรมทางเทคนิคของ Multi - Channel DWDM Systems
ความซับซ้อนทางสถาปัตยกรรมของการปรับใช้เครือข่าย DWDM ร่วมสมัยจำเป็นต้องให้ความสนใจอย่างพิถีพิถันกับข้อกำหนดขององค์ประกอบออพติคอลพารามิเตอร์ความสมบูรณ์ของสัญญาณและระบบ - การพิจารณาการรวมระดับ
การกำหนดค่า 8 ช่อง
รายการ - การใช้งานระดับที่เหมาะสมสำหรับแอปพลิเคชันระดับองค์กรที่จำเป็นต้องมีการขยายกำลังการผลิตปานกลางโดยไม่ต้องมีการดัดแปลงโครงสร้างพื้นฐานที่กว้างขวาง
ระยะห่างระยะห่างของช่อง 100 GHz หรือ 200 GHz
การแยกที่เพียงพอระหว่างความยาวคลื่นที่อยู่ติดกัน
ค่าใช้จ่าย - โซลูชันที่มีประสิทธิภาพสำหรับความต้องการแบนด์วิดธ์ปานกลาง
การกำหนดค่า 16 ช่อง
การใช้กริดความยาวคลื่น C21-C36 แนะนำความท้าทายทางวิศวกรรมเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการขยายแสงและการชดเชยการกระจาย
ความถี่ระหว่าง 192.1 THz และ 193.6 THz
ข้อกำหนดความมั่นคงของความยาวคลื่นที่ยอดเยี่ยม
กลไกการควบคุมอุณหภูมิขั้นสูง
การกำหนดค่า 40 ช่อง
ควอนตัมกระโดดในความสามารถในการส่งข้อมูลรองรับอัตราข้อมูลรวมเกิน 4 Tbps เมื่อกำหนดค่าด้วย transponders 100 Gbps
เทคโนโลยี Waveguide Gratings (AWGS) อาร์เรย์
Thin - เทคโนโลยีฟิล์มตัวกรองสำหรับการเลือกความยาวคลื่น
การคำนวณงบประมาณออปติคัลขั้นสูง
iTu - T Grid ความยาวคลื่น

การจัดสรรความยาวคลื่นที่แม่นยำภายใน C - ช่วงสเปกตรัมวงดนตรี - สอดคล้องกับความถี่ระหว่าง 192.1 THz และ 193.6 THz - ต้องการเสถียรภาพความยาวคลื่นที่ยอดเยี่ยม กลไกการควบคุมอุณหภูมิขั้นสูงรวมถึงการระบายความร้อนด้วยเทอร์โมอิเล็กทริกและตู้เก็บของความยาวคลื่นตรวจสอบให้แน่ใจว่าความถี่ของช่องสัญญาณยังคงอยู่ภายใน± 5 GHz ของตำแหน่งกริด ITU ที่กำหนดภายใต้สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน
ขายดีที่สุด
8 ช่อง LGX DWDM
40ch dwdm mux demux
16 ช่อง DWDM MUX DEMUX C21-C36
8 ช่อง DWDM MUX DEMUX
single - โหมดออพติคอลโหมด
การเปิดใช้งานการส่งข้อมูลความจุสูง - ผ่านเทคโนโลยี DWDM

ลักษณะไฟเบอร์
- เส้นผ่านศูนย์กลางหลัก: 8-10 μm
- เส้นผ่านศูนย์กลางการหุ้ม: 125 μm
- การลดทอนน้อยที่สุดในวง C และ L
- รองรับโหมดการแพร่กระจายเดียว
ข้อได้เปรียบในการส่ง
- การกระจายแบบโมดอลต่ำสำหรับแบนด์วิดท์สูง
- เปิดใช้งาน Long - ระยะการส่งสัญญาณระยะไกล
- เหมาะสมที่สุดสำหรับการแยกช่อง DWDM
- เข้ากันได้กับ Erbium - แอมพลิฟายเออร์เจือเจียน
กระบวนการผลิตขั้นสูงและการรวมส่วนประกอบ
การประดิษฐ์ของสูง - ช่อง - นับมัลติเพล็กเซอร์และ demultiplexers ต้องการความแม่นยำที่ยอดเยี่ยมในการสะสมการเคลือบด้วยแสงการเตรียมสารตั้งต้นและกระบวนการประกอบ ตัวกรองฟิล์มไดอิเล็กทริก -, ส่วนประกอบที่เลือกพื้นฐานของความยาวคลื่น - ส่วนประกอบที่เลือกต้องใช้อะตอม - การควบคุมระดับความหนาของชั้นเพื่อให้ได้การตอบสนองสเปกตรัมที่คมชัด
ไอออน - คานสปัตเตอร์และพลาสมา - เทคนิคการสะสมไอสารเคมีที่เพิ่มขึ้นช่วยให้การสร้างตัวกรองที่มีความกว้างการเปลี่ยนผ่านน้อยกว่า 0.2 นาโนเมตรและการแยกเกิน 30 เดซิเบลระหว่างช่องทางที่อยู่ติดกัน
ข้อกำหนดการผลิตที่แม่นยำ
การควบคุมความหนาของชั้น: ความแม่นยำ± 0.1 นาโนเมตร
ความเรียบของสารตั้งต้น: λ/20 ที่ 633 นาโนเมตร
การควบคุมสิ่งแวดล้อม: ± 0.1 องศาความเสถียรของอุณหภูมิ
ระดับสูญญากาศ: 10-9torr ในระหว่างการทับถม

บาง - การผลิตฟิล์มฟิล์ม
เทคนิคการสะสมขั้นสูงสร้างตัวกรองออปติคัลที่แม่นยำซึ่งช่วยให้การเลือกความยาวคลื่นที่จำเป็นสำหรับระบบมัลติเพล็กซิ่งความยาวคลื่นหนาแน่น ความหนาของแต่ละชั้นถูกควบคุมในระดับอะตอมเพื่อให้ได้ลักษณะสเปกตรัมที่แน่นอนที่จำเป็น
lgx - บรรจุภัณฑ์ที่ใช้งานได้
LGX - รูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่เข้ากันได้ได้กลายเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับส่วนประกอบเครือข่าย DWDM ซึ่งให้อินเทอร์เฟซเชิงกลที่สอดคล้องกันและอำนวยความสะดวกในการสร้างระบบแบบแยกส่วน แปด - ช่องสัญญาณ LGX รวมการประกอบออปติคัลขนาดเล็กภายในตัวเรือนมาตรฐานทำให้สามารถติดตั้งความหนาแน่นสูง - ในสิ่งอำนวยความสะดวกโทรคมนาคม
การจัดการความร้อนภายในสิ่งกีดขวางขนาดกะทัดรัดเหล่านี้นำเสนอความท้าทายทางวิศวกรรมที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรองรับส่วนประกอบที่ใช้งานเช่นตัวลดทอนแสงแบบแปรผันหรือจอภาพประสิทธิภาพการใช้แสงแบบบูรณาการ
ข้อกำหนดทางกล
ตัวเลือกความสูง 1U และ 2U
แนวทางระบบการจัดตำแหน่งรางรถไฟ
ด้านหน้า - อินเตอร์เฟสตัวเชื่อมต่อแผงควบคุม
ข้อได้เปรียบด้านประสิทธิภาพ
เวลาติดตั้งลดลง
ปรับปรุงความสามารถในการให้บริการ
การทำงานร่วมกันระหว่างผู้ขาย

WDM - สถาปัตยกรรม PON Hybrid
การรวมเทคโนโลยี WDM เข้ากับสถาปัตยกรรมเครือข่ายออพติคอล (PON) แบบพาสซีฟ (PON) ซึ่งเป็นตัวอย่างโดย X - โมดูล PON แสดงถึงการบรรจบกันของเทคโนโลยีการเข้าถึงและการขนส่ง โซลูชันไฮบริดเหล่านี้ช่วยให้ผู้ให้บริการสามารถใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานของ PON ที่มีอยู่ในขณะที่เพิ่มขึ้นอย่างมากต่อ - ความจุของเส้นใยผ่านมัลติเพล็กซ์ความยาวคลื่น
การอยู่ร่วมกันของเวลา - การแบ่งและความยาวคลื่น - การแบ่งมัลติเพล็กซ์ภายในเครือข่ายการแจกแจงแบบออปติคัลเดี่ยวต้องใช้โปรโตคอลการจัดการความยาวคลื่นที่ซับซ้อนและอัลกอริทึมการจัดสรรแบนด์วิดท์แบบไดนามิก
- GPON
- อีพอน
- xg - pon
- ng - pon2

วิศวกรรมแพลตฟอร์มการขนส่งทางแสงและการรวมระบบ
1.2t แพลตฟอร์มการขนส่งทางแสง
แพลตฟอร์มการขนส่งออพติคอล 1.2T เป็นตัวอย่างของสถานะปัจจุบัน - ของ - ศิลปะ -} ในเทคโนโลยีเครือข่าย DWDM รองรับความยาวคลื่นสิบสอง Gbps หรือการกำหนดค่าทางเลือกที่สูงขึ้น
แพลตฟอร์มเหล่านี้รวมเทคโนโลยีการตรวจจับที่เชื่อมโยงกันเปิดใช้งานสัญญาณออพติคอลที่เหนือกว่า - ถึง - อัตราส่วนเสียงรบกวน (OSNR) ความทนทานและความสามารถในการเข้าถึงแบบขยายเมื่อเทียบกับระบบตรวจจับโดยตรง
เทคโนโลยีสำคัญ
การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล
ASICS ดำเนินการจริง - การชดเชยเวลาสำหรับการกระจายสีการกระจายโหมดโพลาไรเซชันและความบกพร่องไม่เชิงเส้น
การตรวจจับที่สอดคล้องกัน
ความทนทานต่อ OSNR ที่เหนือกว่าช่วยให้ระยะการส่งผ่านนานขึ้นโดยไม่ต้องฟื้นฟู
การมอดูเลตขั้นสูง
สูงกว่า - รูปแบบการปรับคำสั่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสเปกตรัม


อุปกรณ์ DWDM 96 ช่อง
Ninety - หก - อุปกรณ์ช่องสัญญาณผลักดันขอบเขตของประสิทธิภาพของสเปกตรัมโดยใช้ทั้ง C - band และ l - การขยายวงดนตรีเพื่อเพิ่มความจุของเส้นใย การออกแบบระบบดังกล่าวต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเกี่ยวกับการกระเจิงของรามานที่ถูกกระตุ้นสี่ - การผสมคลื่นและปรากฏการณ์ที่ไม่เชิงเส้นอื่น ๆ ที่กลายเป็นปัญหามากขึ้นที่จำนวนช่องทางสูงและระดับพลังงานแสง
รูปแบบการปรับ
dual - เฟสสี่เหลี่ยมจัตุรัสโพลาไรเซชัน - shift keying (dp - qpsk)
เปิดใช้งานประสิทธิภาพสเปกตรัม 2 บิต/s/Hz พร้อมคุณสมบัติการเข้าถึงที่ยอดเยี่ยม
การมอดูเลตแอมพลิจูด 16-Quadrature (16-QAM)
บรรลุประสิทธิภาพของสเปกตรัมเกิน 4 บิต/s/hz สำหรับแอปพลิเคชันความจุสูง -
ข้อควรพิจารณาในการออกแบบเครื่องจักรกล
การกระจายความร้อน
บังคับ - ระบบระบายความร้อนอากาศด้วยชุดประกอบพัดลมซ้ำซ้อนทำให้มั่นใจได้ว่าการกำจัดความร้อนที่เพียงพอจากสูง - แอมพลิฟายเออร์แสงไฟฟ้าและระบบย่อยการประมวลผลแบบดิจิตอล
ความเข้ากันได้ของแม่เหล็กไฟฟ้า
สิ่งที่หุ้มหุ้มด้วยการป้องกันและเส้นทางสัญญาณที่กำหนดเส้นทางอย่างระมัดระวังลดการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าระหว่างส่วนประกอบที่ละเอียดอ่อน
ความสามารถในการให้บริการ
สถาปัตยกรรมแบบแยกส่วนอำนวยความสะดวกในการอัพเกรดบริการและกิจกรรมการบำรุงรักษา - ช่วยลดการหยุดชะงักของบริการในระหว่างการขยายกำลังการผลิต
วิศวกรรมความน่าเชื่อถือ
แหล่งจ่ายไฟที่ซ้ำซ้อน, ร้อน - ส่วนประกอบที่สลับได้และการเพิ่มประสิทธิภาพ MTBF ให้ความมั่นใจกับระบบสูงสุด
วิศวกรรมสเปกตรัมและโปรโตคอลการจัดการความยาวคลื่น
การจัดการความยาวคลื่นที่มีประสิทธิภาพภายในเครือข่าย DWDM ต้องการระบบการตรวจสอบและควบคุมที่ซับซ้อนที่สามารถตรวจจับและแก้ไขความผิดปกติของสเปกตรัมในเวลาจริง - เวลา การตรวจสอบช่องทางออปติคัล (OCMS) ตามตัวกรองที่ปรับได้หรือเทคโนโลยีตะแกรงให้การเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องของพลังช่องความแม่นยำของความยาวคลื่นและตัวชี้วัด OSNR
การวัดเหล่านี้ป้อนเข้าสู่ระบบการจัดการเครือข่ายที่ใช้อัลกอริทึมการปรับสมดุลพลังงานอัตโนมัติเพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพของช่องทางที่สม่ำเสมอในสเปกตรัมความยาวคลื่นทั้งหมด
itu - t g.694.1 มาตรฐานกริดความยาวคลื่น
| ระยะห่างกริด | ช่วงความถี่ | ช่วงความยาวคลื่น (ภูมิภาค 1550 นาโนเมตร) | แอปพลิเคชันทั่วไป |
|---|---|---|---|
| 100 GHz | ~ 0.8 nm | 191.7 thz - 196.1 thz | ระบบ DWDM มาตรฐาน |
| 50 GHz | ~ 0.4 nm | 191.7 thz - 196.1 thz | สูง - dwdm ความหนาแน่น |
| 25 GHz | ~ 0.2 nm | วงดนตรีที่เลือก | ultra - แอปพลิเคชันหนาแน่น |
สถาปัตยกรรมกริดที่ยืดหยุ่น
เปิดใช้งานโดยความยาวคลื่น - สวิตช์ที่เลือกและเพิ่มการปรับเปลี่ยนแบบใหม่ - วางมัลติเพล็กเซอร์ (โรดม), สถาปัตยกรรมกริดที่ยืดหยุ่นช่วยให้การปรับระยะห่างของช่องสัญญาณแบบไดนามิกเพื่อรองรับรูปแบบการปรับและอัตราข้อมูลที่แตกต่างกัน
แบนด์วิดธ์แชนแนลตัวแปร (12.5 GHz ถึง 100 GHz+)
รูปแบบการปรับแบบผสมในเส้นใยเดียวกัน
การใช้สเปกตรัมที่เหมาะสมที่สุด
อนาคต - หลักฐานสำหรับอัตราข้อมูลที่สูงขึ้น
การตรวจสอบช่องแสง

การตรวจสอบช่องทางออปติคัลให้การวิเคราะห์สเปกตรัมเวลา - จริงทำให้ผู้ให้บริการเครือข่ายสามารถรักษาประสิทธิภาพที่ดีที่สุดในความยาวคลื่นทั้งหมด
การตรวจสอบพลังงานช่องสัญญาณ
ความแม่นยำของความยาวคลื่น
การวัด OSNR
ความเรียบของสเปกตรัม
การแยกช่อง
การจัดการเอฟเฟกต์แบบไม่เชิงเส้น
Cross - การมอดูเลตเฟสและตัวเอง - เอฟเฟกต์การมอดูเลตเฟสกำหนดข้อ จำกัด พื้นฐานเกี่ยวกับกำลังเปิดตัวสูงสุดต่อช่องสัญญาณ
pre - เทคนิคการเน้น
ชดเชยความยาวคลื่น - การเปลี่ยนแปลงที่ขึ้นกับอัตราขยายใน edfas
การทำให้เท่าเทียมกันแบบไดนามิก
รักษาพลังของช่องสัญญาณคงที่ตลอดลิงค์ขยาย - ลิงค์ขยาย
การออกแบบเครื่องขยายเสียงที่ดีที่สุด
สมดุลระดับพลังงานเพื่อลดความบกพร่องไม่เชิงเส้น
การเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิภาพและวิธีการประกันคุณภาพ
การปรับใช้โครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย DWDM ต้องการขั้นตอนการทดสอบและการตรวจสอบอย่างเข้มงวดเพื่อให้แน่ใจว่าประสิทธิภาพของระบบตรงตามข้อกำหนดการออกแบบ การทดสอบอัตราข้อผิดพลาดบิตโดยใช้ pseudo - ลำดับไบนารีแบบสุ่มตรวจสอบสิ้นสุด - ถึง - คุณภาพการส่งสัญญาณสิ้นสุดในขณะที่เวลาแสง - การสะท้อนกลับของโดเมน
โพลาไรเซชัน - การวัดการสูญเสียที่ขึ้นอยู่กับปริมาณผลกระทบสะสมของส่วนประกอบ birefringence ต่อประสิทธิภาพของระบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งสำคัญสำหรับระบบการส่งสัญญาณที่สอดคล้องกันที่ไวต่อผลกระทบโพลาไรเซชัน
วิธีการทดสอบที่สำคัญ
การทดสอบอัตราข้อผิดพลาดบิต
การใช้รูปแบบ PRBS สูงถึง 2^23-1 สำหรับการตรวจจับข้อผิดพลาดที่ครอบคลุม
เวลาแสง - การสะท้อนโดเมน
การแปลความผิดพลาดของเส้นใย, splices และตัวเชื่อมต่อที่แม่นยำ
การวัดโพลาไรเซชัน
การจำแนกลักษณะของ PMD และ PDL ทั่วทั้งระบบ
การคัดกรองความเครียดจากสิ่งแวดล้อม
ผู้เข้าร่วมการศึกษาส่วนประกอบเครือข่าย DWDM กับการปั่นจักรยานอุณหภูมิการสัมผัสความชื้นและการสั่นสะเทือนเชิงกลเพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือภายใต้สภาวะการทำงานที่รุนแรง
การขี่จักรยานอุณหภูมิ: -40 องศาถึง +85 องศา
การทดสอบความชื้น: 95% RH ที่ 65 องศา
การทดสอบการสั่นสะเทือน: ช่วงความถี่ 10-2000 Hz
การทดสอบช็อต: แรงกระตุ้น 50 กรัมสำหรับ 11ms

การทดสอบความชราแบบเร่งความเร็วทำนายความยาว - การย่อยสลายประสิทธิภาพการทำงานทำให้กลยุทธ์การบำรุงรักษาเชิงรุกและตารางการเปลี่ยนส่วนประกอบ วิธีการควบคุมกระบวนการทางสถิติที่ใช้ในระหว่างการผลิตให้แน่ใจว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกันและลดความแปรปรวนของประสิทธิภาพระหว่างชุดการผลิต
การคำนวณ MTBF
เวลาเฉลี่ยระหว่างการวิเคราะห์ความล้มเหลวตามส่วนประกอบ - ข้อมูลระดับความน่าเชื่อถือระดับ
การทดสอบ Halt/Hass
การทดสอบชีวิตที่เร่งความเร็วสูงและการตรวจคัดกรองความเครียดที่เร่งความเร็วสูง
มาตรวิทยาและการสอบเทียบ
การสอบเทียบของเครื่องวัดพลังงานออปติคัลเครื่องวิเคราะห์สเปกตรัมและเครื่องมือทดสอบอื่น ๆ จำเป็นต้องมีการตรวจสอบย้อนกลับไปยังมาตรฐานการวัดระดับชาติรักษาความไม่แน่นอนของการวัดภายในความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้
ความไม่แน่นอนการวัดทั่วไป: ± 0.05 dB สำหรับการวัดพลังงาน
ระบบทดสอบอัตโนมัติ
ใช้การจัดการไฟเบอร์หุ่นยนต์และคอมพิวเตอร์ - เครื่องมือควบคุมที่ควบคุมได้สูง - การทดสอบการผลิตปริมาณงานในขณะที่ยังคงความสามารถในการทำซ้ำและความแม่นยำในการวัด






