DWDM:n kehityssuuntaus
1 Korkeampi kanavan hinta
DWDM-järjestelmän kanavanopeus on kasvanut 2,5 Gbit/s:stä nykyiseen 10 Gbit/s:iin, ja 40 Gbit/s:iin perustuva järjestelmä on siirtynyt kaupalliseen vaiheeseen.
2 Lisää aallonpituus multipleksing
Varhaisia DWDM-järjestelmiä käytettiin enimmäkseen 8/16/32 aallonpituuksilla, joiden kanavaväli oli 100 GHz ja jotka toimivat aallonpituuksilla C-kaistalla. Teknologian jatkuvan kehityksen ansiosta DWDM-järjestelmän työaallonpituus voi kattaa C- ja L-kaistat 50 GHz:n välein. Esimerkiksi ZTE:n ZXWM M900 -laite voi tarjota jopa 160 multipleksiaaltoa.
3 Erittäin pitkä optinen siirtoetäisyys
Lisäämällä optisen voimansiirron etäisyyttä ja vähentämällä sähköisten regenerointipisteiden määrää voidaan vähentää verkkorakentamisen alkukustannuksia ja käyttökustannuksia.
Perinteiset DWDM-järjestelmät käyttävät EDFA:ta laajentamaan voimattomien releiden siirtoetäisyystä. Tällä hetkellä saatavilla on hajautettuja Raman-vahvistimia, super eteenpäin -virheenkorjausta (FEC), dispersion hallintatekniikoita, optisia tasoitustekniikoita ja tehokkaita modulaatiomuotoja. Se on laajentunut nykyisestä 600 km:stä yli 2000 km:iin.
4 From osoittaa WDM:n optiseen verkkoon
Tavallinen POINT-to-point DWDM -järjestelmä koostuu pääasiassa optisesta pääte multiplekseristä (OTM). Vaikka sillä on valtava lähetyskapasiteetti, se tarjoaa vain alkuperäisen siirtokaistanleveyden, eikä verkko-ominaisuus ole joustava. Sähköisen cross-over-järjestelmän jatkuvan kehityksen ja solmukapasiteetin jatkuvan laajentamisen myötä point-to-point-verkko ei tietenkään pysy verkon siirtoyhteyskapasiteetin kasvuvauhdissa. Halu laajenemiseen on siirtymässä optisiin solmuihin, nimittäin optisiin lisä-/pudotus multiplekseihin (OADM) ja optisiin ristiliitännäisiin (OXC).
Ketjutyyppiset ja rengastyyppiset optiset verkot voivat muodostua OADM:n avulla. OADM-laite ohjaa eri aallonpituuskanavien optisia signaaleja, jotka lähetetään asianmukaisiin paikkoihin, ja voi toteuttaa optisten kerrospalvelujen suojauksen ja palauttamisen.
OXC on seuraavan sukupolven optisen viestinnän reitityskytkimet. Optisen verkon päätoimintoja ovat: aallonpituuspohjaisen liitettävyyden tarjoaminen, optisen polun aallonpituus interpolointi ja aallonpituuspolun hoito kuituinfrastruktuurin maksimaalisen hyödyntämisen saavuttamiseksi aallonpituudella, aallonpituusjoukot sekä suojaus ja palautuminen kuitutasolla. OXC sijoitetaan verkon tärkeään kytkentäkohtaan, joka kerää tuloa kunkin osapuolen eri aallonpituudelta ja lähettää sitten jokaisen signaalin sopivalla aallonpituudella. Monimutkaisempia rengasverkkoja voidaan rakentaa OADM:n ja OXC:n kautta.
Seuraavan sukupolven IP Over DWDM telecom/network -arkkitehtuurissa OXC:n odotetaan korvaavan nykyisen sähköisen kytkennän/reitityksen tilan optisella signaalinsiirrolla.
5 IP:n kehittäminen DWDM-teknologian sijaan
Internetin runkoverkon kaistanleveys kasvaa nopeasti. Jos DWDM-tekniikkaa ei käytetä, vain Internetin dataliikenne voi käyttää koko yksiaaltoisen kuitujärjestelmän kapasiteettia (tällä hetkellä kaupallisen yksiaaltoisen kuitujärjestelmän suurin siirtonopeus on 40 Gbit/ s). Siksi DWDM:n kautta tuleva IP on tulevan verkon pääteknologia
Optico Communication tarjoaa täyden sarjan DWDM: tä erittäin vakaasti ja luotettavasti, ja jokainen komponenttimme voi kulkea korkean ja matalan lämpötilan 2000 tunnissa.
Tervetuloa DWDM:n luotettavaan kumppaniisi!www.fiberopticom.com


