Führen Sie das CWDM-bezogene Wissen detailliert ein

Nov 19, 2020

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CWDM ist eine kostengünstige WDM-Übertragungstechnologie für die Zugangsschicht des Menschen. Im Prinzip verwendet CWDM einen optischen Multiplexer, um optische Signale unterschiedlicher Wellenlänge zur Übertragung auf eine einzelne optische Faser zu multiplexen. Am Empfangsende der Verbindung werden die gemischten Signale in der optischen Faser in Signale unterschiedlicher Wellenlänge zerlegt und mit der entsprechenden Empfangsausrüstung verbunden.


Wellenlänge / Frequenzintervall

20nm

Wellenlängenbereich

1311 ~ 1611 (s + C + L-Band), max. 16 Wellen

Zulässige Frequenzabweichung der Wellenlänge

6,5 nm

Einzelwellenrate

1.25G、2.5G

OTU-Laser

Ungekühlter Laser (niedrige Kosten / geringer Stromverbrauch)

Hat das System einen Verstärker?

Keine (RA kann für CWDM verwendet werden)

ITU-T-Protokoll

G.694.1

Überwachungskanal

ESC

Charakteristisch:

Geringer Einfügungsverlust

Hohe Kanalisolation

Hohe Stabilität und Zuverlässigkeit

Kein Kleber im Strahlengang

Kostengünstig

Klein und einfach zu installieren

Anwendung:

Online-Überwachung

WDM-Netzwerksystem

Optischer Leitungsterminal

Optische Netzwerkeinheit

Faserverstärker

Zugriff auf das Netzwerk


CWDM ist ein Grobwellenlängenmultiplex (CWDM) mit großem Kanalabstand (20 nm) und einer kleinen Anzahl von Kanälen (16 Kanäle innerhalb der Kanalbreite von 1200-1700 nm). Es wird hauptsächlich im Zugangsnetz des Menschen verwendet. Die Einkanalübertragungsrate ist relativ niedrig und die Systemkapazität ist gering. Die Rate der allgemeinen CWDM-Anwendung beträgt 2,5 G.

number of channels

Vorteile des CWDM-Systems

1. Niedrige Ausrüstungskosten.

2. Es kann die Betriebskosten des Netzwerks reduzieren.

3. Es kann die Übertragungskapazität von Lichtwellenleitern erheblich verbessern und die Nutzung von Lichtwellenleiterressourcen verbessern.

4. Geringe Größe, geringer Stromverbrauch, platzsparend.

5. Es hat eine gute Flexibilität und Skalierbarkeit.

6. Die Anforderungen an das WDM-Ausrüstungssystem sind nicht hoch.


CWDM verfügt über Geschwindigkeits- und Protokolltransparenz, wodurch es für die Entwicklung von Hochgeschwindigkeits-Datendiensten beim Menschen besser geeignet ist. Es gibt viele Dienste mit unterschiedlichen Protokollen und unterschiedlichen Raten beim Menschen. CWDM bietet einen Übertragungskanal mit unterschiedlichen Raten und ist für Protokolle auf einer einzelnen Glasfaser wie Ethernet, ATM, POS, SDH usw. transparent. Darüber hinaus können Benutzer mithilfe der Transparenz- und Add / Drop-Multiplexfunktion von CWDM eine direkte Verbindung zu a herstellen bestimmte Wellenlänge ohne Konvertierung des ursprünglichen Signalformats. Mit anderen Worten stellt die optische Schicht eine Transportstruktur bereit, die von der Dienstschicht unabhängig ist.

Aufgrund des großen Wellenlängenintervalls des CWDM-Systems sind die technischen Anforderungen an den Laser gering. Da die Wellenlängenverschiebung des Lasers im Bereich von ≤ 5,0 nm bis ≤ 5,0 nm gesteuert werden kann, kann die Temperatur des Lasers im Bereich von ≤ 5,0 nm gesteuert werden.

CWDM MUX / DEMUX

MUX: Multiplexen von optischen Signalen unterschiedlicher Wellenlänge auf eine einzelne optische Faser zur Übertragung.

Demux: Zerlegt das gemischte optische Signal vom End-to-End-Multiplexer in das ursprüngliche optische Mehrkanalwellenlängensignal.

CWDM MUX DEMUX

Die Gesamtstruktur des CWDM-Systems mit n-Kanal-Wellenlängenmultiplex ist wie folgt:

Optische Wellenlängenumwandlungseinheit (OTU);

WDM: Demultiplexer / Kombinierer (ODU / OMU)

OTU: Konvertieren von optischen Signalen mit 850 nm und 1310 nm, die Dienste übertragen, in optische CWDM-spezifische Wellenlängensignale und geben diese aus. Gleichzeitig können die ursprünglichen optischen Signale in unterschiedlichem Maße regeneriert, geformt und verstärkt werden.

Die Funktion der OTU: Gleichzeitig mit der Wellenlängenumwandlung kann sie auch eine Single / Multi-Mode-Umwandlung sowie eine optische Signalregeneration und -verstärkung realisieren.

Optical wavelength conversion unit

Obwohl ITU g.695 O, E, S, C, l fünf Bänder von CWDM definiert, sind insgesamt 18 Wellenlängen definiert. Aufgrund der Tatsache, dass zu viele optische Fasern g652 und G655 in der Metropolregion verlegt werden, gibt es jedoch einen&"Water Peak GG"; im E-Band, was zu einer zu starken Dämpfung der Lichtdurchlässigkeit in diesem Bandfenster führt, und der Dienst kann nicht normal geöffnet werden.

Das neue&"Vollwellen-GG"; Faser eliminiert das&"Wasserpeak GG"; nahe 1400 nm im E-Band, und die Dämpfung von 18 Wellenlängen ist relativ gleichmäßig, wodurch CWDM mehr Wellenlängenübertragungsdienste verwenden kann.

Daher verwendet CWDM derzeit hauptsächlich 8 Wellenlängen im Bereich von 1470 nm bis 1610 nm.

water peak

CWDM-Geräte vom 2,5-U-Rack-Typ verfügen über eine flexible und erweiterbare Architektur, die einfach zu verwalten und zu warten ist. In das 2,5-HE-Gehäuse können 8 OTU-Visitenkarten eingesetzt werden. Verwalten von CWDM-Geräten. Es eignet sich für mittlere und große Relais-Netzwerklösungen.

2.5u rack mounted CWDM

Anforderungen an den optischen Überwachungszugriff (OSC)

1. Die Pumpwellenlänge des optischen Verstärkers ist nicht durch den Überwachungskanal begrenzt;

2. Der Abstand zwischen zwei Leitungsverstärkern sollte im Überwachungskanal nicht begrenzt werden.

3. Der Überwachungskanal kann den Dienst in Zukunft nicht auf 1310 nm beschränken.

4. Wenn der Leitungsverstärker ausfällt, ist der Überwachungskanal weiterhin verfügbar.

5. Die OSC-Übertragung sollte mit der 3R-Funktion und der bidirektionalen Übertragungsfunktion segmentiert werden. An jeder Relaisstation für optische Verstärker können die Informationen korrekt empfangen und ein neues Überwachungssignal hinzugefügt werden.

6. In Anbetracht des Zweiwege-Übertragungssystems auf zwei optischen Fasern sendet OSC in zwei Richtungen. Wenn eine Faser abgeschnitten wird, können die Überwachungsinformationen weiterhin vom Leitungsterminal empfangen werden.


Das Arbeitsprinzip von CWDM besteht darin, einen optischen Multiplexer zu verwenden, um optische Signale unterschiedlicher Wellenlänge zur Übertragung auf eine einzelne optische Faser zu multiplexen; am Empfangsende der Verbindung werden die gemischten Signale in der optischen Faser mittels eines optischen Demultiplexers in Signale unterschiedlicher Wellenlänge zerlegt und mit der entsprechenden Empfangsausrüstung verbunden.

Wenn Sie etwas benötigen, können Sie sich an HTF Zoey wenden.
Kontakt: support@htfuture.com
Skype: sales5_ 1909 , WeChat: 16635025029

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