WDM: Wellenlängenmultiplex ist eine Technologie, die gleichzeitig zwei oder mehr optische Signale unterschiedlicher Wellenlänge in derselben Glasfaser überträgt.
CWDM: Grobes Wellenlängenmultiplex, das im Allgemeinen Wellenlängen von 1270 bis 1610 nm abdeckt. Es werden DFB-Laser verwendet. Der Kanalabstand ist relativ groß, normalerweise 20 nm. Die Hauptanwendung besteht aus insgesamt 18 Wellen, relativ geringen Kosten und wird hauptsächlich in der Aggregationsschicht verwendet Zugriffsschicht. Daher kann es für unsere Fronthaul-CWDM6-Anwendung verwendet werden.
DWDM: Dense Wavelength Division Multiplexing, das Wellenlängenintervall ist relativ klein, 0.2nm~1.2nm. Die Hauptarbeitswellenlängen sind 1525 nm bis 1565 nm im C-Band und 1570 nm bis 1610 nm im L-Band. Es konzentriert sich auf die Fernübertragung und wird auf das Übertragungsnetz angewendet. Daher wird das verlustarme C-Band ausgewählt und üblicherweise EML-Laser verwendet. Um die Wellenlänge sicherzustellen, sind sie alle mit TEC ausgestattet, sodass die Kosten für das Gerät relativ hoch sind.
Klassifizierung optischer Module
Es gibt viele Arten von optischen Modulen. Lassen Sie uns heute aus Anwendungssicht darüber sprechen. Module werden aus Anwendungssicht üblicherweise in drei Typen unterteilt:
1. Kabellos
Unter Wireless versteht man mobile Kommunikation. Die Übertragung von Signalen zwischen Mobiltelefonen und Geräten erfolgt über drahtlose elektromagnetische Wellen. Die drahtlose Kommunikation wird in Vorwärtsübertragung, mittlere Übertragung und Rückübertragung unterteilt. Verschiedene Arten von optischen Modulen haben unterschiedliche Übertragungsentfernungen. Derzeit werden häufig drahtlose 4G- und 5G-Übertragungen verwendet.
Die für die Übertragung verwendeten optischen Module werden in verschiedenen Basisstationen im Freien eingesetzt, sodass die Anforderungen der Industrievorschriften eingehalten werden und strenge Anforderungen an die Zuverlässigkeit gestellt werden. Die Zuverlässigkeitsdauer wird mit 20 Jahren bewertet. Voraussetzung ist eine hermetische Verpackung. Insbesondere bei Front-Haul-Anwendungen sind der Stromverbrauch und die erforderlichen Kosten aufgrund des hohen Nutzungsaufkommens sehr gering. Bei der 4G-Übertragung kommen optische 10G-Module zum Einsatz, bei der 5G-Übertragung kommen optische 25G-Module zum Einsatz und beim Fronthaul der nächsten Generation kommen optische 50G-Module zum Einsatz. Der aktuelle Mainstream ist der Tarif 25G. Der Fronthaul nutzt hauptsächlich ein 10 km optisches Modul und einen 25G DFB-Laser plus Pin. Aufgrund der Reife, des Preisvorteils und der Zuverlässigkeit des 10G-Lasers wird normalerweise eine Übertaktungslösung verwendet, d. h. 10G DFB plus 25 G-Header oder 1 0G DFB plus 10G-Header.
2. Zugriff
Für das Zugangsnetzwerk verwenden wir normalerweise die PON-Technologie des reinen Glasfaserzugangs, die derzeit die gängige Technologie für kabelgebundene Zugangsnetzwerke ist. Es ist in OLT (lokales Ende) und ONU (Terminal) unterteilt, aber derzeit verwendet ONU keine optischen Module mehr, sondern BOB (BOSA on Board), das unser optisches Heimmodem ist. Es gibt GPON, XGPON und XGSPON. Zu seinen Anwendungen gehören FTTB (Fiber to Building), FTTO (Fiber to Office), FTTH (Fiber to Home), FTTR (Fiber to Room) und FTTD (Fiber to Desktop). Derzeit ist der inländische Mainstream XGPON (1 0 G asymmetrisch), im Ausland ist XGSPON (1 0 G symmetrisch). XGPON OLT verwendet hauptsächlich 10 GEML-Laser und APD. Was XGPON ONU verwendet, ist 1 0 G DFB-Laser und APD. Der Zugang zu optischen Modulen erfordert relativ lange Übertragungsstrecken, daher sind Laser und APDs mit hoher Ausgangsleistung erforderlich. Aufgrund der Eins-zu-Viele-Funktion des Zugangsnetzwerks ist die Rate zwar nicht hoch, aber es sind Bereiche mit hoher Ausgangsleistung, hoher Empfindlichkeit und Übertragungszeit, auf die geachtet werden muss. Natürlich spielen auch Kosten und Stromverbrauch eine wichtige Rolle. Da es sich in der Regel um Innenräume handelt, sind die Temperaturanforderungen nicht so streng wie bei drahtlosen Geräten.
3. Rechenzentrum
Das im Rechenzentrum verwendete optische Modul dient hauptsächlich der Verbindung verschiedener Teile des Rechenzentrumsservers. Mit der Entwicklung der digitalen Kommunikation und dem Einsatz verschiedener Cloud-Dienste spielen Rechenzentren eine immer wichtigere Rolle. Wir müssen alle Arten von Daten verarbeiten und sie dann dorthin senden, wo sie benötigt werden. Da die Temperatur im Computerraum des Rechenzentrums relativ stabil ist, muss die Betriebstemperatur nicht so streng sein. Die Update-Iteration des Rechenzentrums ist sehr schnell und wird alle 2 bis 3 Jahre geändert. Auch das Redundanzdesign ist unterschiedlich, sodass die Zuverlässigkeitsanforderungen im Vergleich zu drahtlosen Anwendungen nicht so streng sind. Da das Rechenzentrum jedoch schnell aktualisiert und iteriert, entwickelt es sich schnell. Derzeit sind Einzelwellenlängen 50G und 100G im Handel erhältlich.
Entsprechend den Anwendungsszenarien werden die Anforderungen an optische Module in SR (<300 m ), DR (500 m ), FR (2km) , LR (10Km) , ER (40km) , ZR (80km) and so on. At present, the most used modules are the TOR guide from the server, SR, 25G SR (AOC),100G SR4 ( AOC ), 200G SR4 ( AOC ) , 400G SR8 (AOC) for multimode applications.















































