เครือข่าย DWDM คืออะไร

Sep 10, 2025|

จุดสุดยอดของเทคโนโลยีการสื่อสารด้วยแสงทำให้สามารถสร้างความสามารถในการส่งข้อมูลที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในโครงสร้างพื้นฐานของเส้นใยที่มีอยู่

 

DWDM Network

 

 

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

 

ITU-T Wavelength Grid

 

การจัดสรรความยาวคลื่นที่แม่นยำภายใน C - ช่วงสเปกตรัมวงดนตรี - สอดคล้องกับความถี่ระหว่าง 192.1 THz และ 193.6 THz - ต้องการเสถียรภาพความยาวคลื่นที่ยอดเยี่ยม กลไกการควบคุมอุณหภูมิขั้นสูงรวมถึงการระบายความร้อนด้วยเทอร์โมอิเล็กทริกและตู้เก็บของความยาวคลื่นตรวจสอบให้แน่ใจว่าความถี่ของช่องสัญญาณยังคงอยู่ภายใน± 5 GHz ของตำแหน่งกริด ITU ที่กำหนดภายใต้สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน

 

 

ขายดีที่สุด

8 Channels LGX DWDM

8 ช่อง LGX DWDM

40CH DWDM Mux Demux

40ch dwdm mux demux

16 Channels DWDM Mux Demux C21-C36

16 ช่อง DWDM MUX DEMUX C21-C36

8 Channels DWDM Mux Demux

8 ช่อง DWDM MUX DEMUX

 

single - โหมดออพติคอลโหมด

 

การเปิดใช้งานการส่งข้อมูลความจุสูง - ผ่านเทคโนโลยี DWDM

 

Single-mode Optical Fiber

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

Thin-Film Filter Manufacturing

 

บาง - การผลิตฟิล์มฟิล์ม

เทคนิคการสะสมขั้นสูงสร้างตัวกรองออปติคัลที่แม่นยำซึ่งช่วยให้การเลือกความยาวคลื่นที่จำเป็นสำหรับระบบมัลติเพล็กซิ่งความยาวคลื่นหนาแน่น ความหนาของแต่ละชั้นถูกควบคุมในระดับอะตอมเพื่อให้ได้ลักษณะสเปกตรัมที่แน่นอนที่จำเป็น

 

lgx - บรรจุภัณฑ์ที่ใช้งานได้

 

LGX - รูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่เข้ากันได้ได้กลายเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับส่วนประกอบเครือข่าย DWDM ซึ่งให้อินเทอร์เฟซเชิงกลที่สอดคล้องกันและอำนวยความสะดวกในการสร้างระบบแบบแยกส่วน แปด - ช่องสัญญาณ LGX รวมการประกอบออปติคัลขนาดเล็กภายในตัวเรือนมาตรฐานทำให้สามารถติดตั้งความหนาแน่นสูง - ในสิ่งอำนวยความสะดวกโทรคมนาคม

 

การจัดการความร้อนภายในสิ่งกีดขวางขนาดกะทัดรัดเหล่านี้นำเสนอความท้าทายทางวิศวกรรมที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรองรับส่วนประกอบที่ใช้งานเช่นตัวลดทอนแสงแบบแปรผันหรือจอภาพประสิทธิภาพการใช้แสงแบบบูรณาการ

 

ข้อกำหนดทางกล

รูปแบบการติดตั้งชั้นวางมาตรฐาน 19 "
ตัวเลือกความสูง 1U และ 2U
แนวทางระบบการจัดตำแหน่งรางรถไฟ
ด้านหน้า - อินเตอร์เฟสตัวเชื่อมต่อแผงควบคุม
 

ข้อได้เปรียบด้านประสิทธิภาพ

hot - โมดูล swappable
เวลาติดตั้งลดลง
ปรับปรุงความสามารถในการให้บริการ
การทำงานร่วมกันระหว่างผู้ขาย
LGX-compatible Packaging

 

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
WDM-PON Hybrid Architectures
 

 

 

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

1.2T Optical Transport Platform
96-channel DWDM Equipment

 

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

Optical Channel Monitoring

 

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

Performance Optimization and Quality Assurance Methodologies

 

การทดสอบความชราแบบเร่งความเร็วทำนายความยาว - การย่อยสลายประสิทธิภาพการทำงานทำให้กลยุทธ์การบำรุงรักษาเชิงรุกและตารางการเปลี่ยนส่วนประกอบ วิธีการควบคุมกระบวนการทางสถิติที่ใช้ในระหว่างการผลิตให้แน่ใจว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกันและลดความแปรปรวนของประสิทธิภาพระหว่างชุดการผลิต

การคำนวณ MTBF

เวลาเฉลี่ยระหว่างการวิเคราะห์ความล้มเหลวตามส่วนประกอบ - ข้อมูลระดับความน่าเชื่อถือระดับ

การทดสอบ Halt/Hass

การทดสอบชีวิตที่เร่งความเร็วสูงและการตรวจคัดกรองความเครียดที่เร่งความเร็วสูง

มาตรวิทยาและการสอบเทียบ

การสอบเทียบของเครื่องวัดพลังงานออปติคัลเครื่องวิเคราะห์สเปกตรัมและเครื่องมือทดสอบอื่น ๆ จำเป็นต้องมีการตรวจสอบย้อนกลับไปยังมาตรฐานการวัดระดับชาติรักษาความไม่แน่นอนของการวัดภายในความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้

ความไม่แน่นอนการวัดทั่วไป: ± 0.05 dB สำหรับการวัดพลังงาน

ระบบทดสอบอัตโนมัติ

ใช้การจัดการไฟเบอร์หุ่นยนต์และคอมพิวเตอร์ - เครื่องมือควบคุมที่ควบคุมได้สูง - การทดสอบการผลิตปริมาณงานในขณะที่ยังคงความสามารถในการทำซ้ำและความแม่นยำในการวัด

ส่งคำถาม