Producte WDM

Què és WDM

 

 

La fibra és un actiu inestimable. Cap altre mitjà físic pot transportar més dades a distàncies més grans. Però, com podeu fer el millor ús de la vostra planta de fibra? La resposta és la multiplexació per divisió de longitud d'ona (WDM). WDM utilitza diverses longituds d'ona (colors de llum) per transportar senyals sobre una sola fibra. WDM trenca la llum blanca que passa pel cable de fibra òptica en tots els colors de l'espectre, de la mateixa manera que la llum que passa per un prisma crea un arc de Sant Martí. Cada longitud d'ona (color) porta un senyal individual que no interfereix amb les altres longituds d'ona (colors). En termes senzills: WDM crea fibres virtuals: la millor i més senzilla manera de multiplicar la capacitat de fibra.

 
Avantatges del producte

 

 

 
Transmissió a llarga distància

EDFA (amplificador de fibra dopada amb erbi) s'adopta sovint al sistema WDM, que ajudarà a augmentar encara més la intensitat dels senyals òptics per a la transmissió de llarg abast.

 
Transmissió transparent

A causa de les propietats físiques de la llum, totes les longituds d'ona són independents ja que els canals no interfereixen entre si per garantir la transparència de la transmissió. L'adopció dels dispositius optoelectrònics ajudarà a garantir la fiabilitat del sistema WDM.

 
Flexible per a una expansió suau

La tècnica de multiplexació per divisió de longitud d'ona permet connectar nous canals segons sigui necessari sense interrompre els serveis de trànsit existents, facilitant les actualitzacions.

 
Estalvi de recursos i despeses de fibra

Per al sistema d'una sola longitud d'ona, un sistema SDH requereix un parell de fibres, mentre que tot el sistema de multiplexació només requereix un parell de fibres independentment del nombre de subsistemes SDH. L'escapament de fibra s'evitarà en conseqüència. D'aquesta manera, WDM no només maximitza la utilització de les fibres sinó que també ajuda a optimitzar les inversions globals de la xarxa.

 

 

Per què escollir-nos
Duplex Single Mode Fiber Patch Cable

Equipament avançat

Cada departament de producció està equipat amb els dispositius de producció i proves més avançats de la indústria. A diferència d'aquelles grans empreses amb una política estricta i un sistema complicat, tenim una operació flexible per tal de ser compatibles amb tot tipus d'estil comercial dels clients i per satisfer diferents.

 
ST/PC Duplex Multi Mode Patch Cord

Control de qualitat

Els cables de fibra estan especialment dissenyats per minimitzar la congestió de manera eficient. Tota l'empresa s'adhereix estrictament al sistema de gestió de qualitat ISO9001, ISO14001, ISO45001.

 
OM5 24 Core Mpo Fiber Jumper

Equip professional

Un fort equip d'enginyers aconsegueix un servei d'enginyers múltiples per a un client. No només us oferim una garantia de qualitat, sinó que també guardem decididament els vostres secrets empresarials i protegim la vostra informació confidencial.

 
8F Nissin Om3 Patch Cord

Solució única

Tracta a cada client com si fos la nostra feina més important. tenim ofertes de les capacitats d'una gran empresa. Els nostres clients estan satisfets una i altra vegada amb el compromís que demostrem.

 

 

 
Tipus de Producte
 
01/

Transmissió de fibra únicaEl mètode de transmissió de fibra única, és a dir, és un tipus de comunicació bidireccional sobre una sola fibra. Aquest sistema utilitza dos conjunts idèntics de longituds d'ona per a ambdues direccions en una sola fibra. Els canals individuals que resideixen al sistema de fibra única es poden propagar en qualsevol direcció.

02/

Transmissió de fibra dualEl mètode de transmissió de fibra dual consta de dues fibres simples: una fibra s'utilitza per a la direcció de transmissió i l'altra s'utilitza per a la direcció de recepció. En un sistema de transmissió de fibra dual, normalment s'utilitza la mateixa longitud d'ona tant en la direcció de transmissió com en la de recepció. La segona fibra pot servir com a fibra de seguretat com en un sistema redundant, o pot proporcionar un camí òptic en la direcció oposada.

03/

Mux i DemuxWDM Mux i Demux és la clau per optimitzar l'ús de la fibra. En el cor de l'operació, el multiplexor WDM reuneix tots els fluxos de dades per ser transportats simultàniament en una sola fibra. A l'altre extrem de la fibra, els fluxos es demultiplexen, és a dir, es tornen a separar en diferents canals. És crucial entendre els ports Mux en un WDM Mux/Demux. Els ports imprescindibles són dos: port de canal i port de línia; els ports que funcionen bàsicament cobreixen el port d'expansió, el port de 1310 nm i el port de 1550 nm, el port de monitor, etc. Entendre els ports Mux A CWDM i DWDM Mux Demux us il·lustrarà clarament els diferents ports.

04/

TransceptorEls transceptors òptics adoptats al sistema WDM són làsers específics de longitud d'ona, corresponents a les bandes CWDM i DWDM, que es diferencien dels mòduls comuns amb bandes de 850 nm, 1310 nm i 1550 nm. Converteix els senyals de dades dels interruptors a senyals òptics que es poden transmetre a la fibra. Cada flux de dades es converteix en un senyal amb una longitud d'ona de llum que és un color únic.

05/

Cable de connexióEn breu, el cable de connexió de fibra funciona com la cola que uneix els mòduls òptics i multiplexors anteriors per realitzar la transmissió, connectant la sortida del transceptor a l'entrada del multiplexor.

06/

Fibra foscaUn requisit previ per a qualsevol solució WDM és l'accés a una xarxa de fibra fosca. L'adopció d'un parell de fibra es considera la forma habitual de transportar trànsit òptic. Una de les fibres s'utilitza per transmetre les dades i l'altra s'utilitza per rebre les dades, la qual cosa permet transportar el màxim de trànsit.

 

Om4 Fiber Patch Cables

 

Material del producte

La majoria dels sistemes WDM utilitzen un gran nombre de làsers DFB les freqüències es trien per coincidir amb la xarxa de freqüències de l'ITU amb precisió. Aquest enfocament es fa poc pràctic quan el nombre de canals es fa gran. Són possibles dues solucions. En un enfocament, s'utilitzen làsers de banda estreta monomode amb un rang de sintonització de 10 nm o més. L'ús d'aquests làsers redueix els problemes d'inventari i manteniment. Alternativament, es poden utilitzar transmissors multilongituds d'ona que generen llum a 8 o més longituds d'ona fixes simultàniament. Tot i que aquests transmissors WDM van cridar l'atenció a la dècada de 1990, va ser només després de l'any 2001 que els transmissors WDM integrats monolíticament, que funcionaven a prop d'1,55 μm amb un espai de canal d'1 nm o menys, es van desenvolupar i comercialitzar mitjançant el circuit integrat fotònic (PIC) basat en InP. ) tecnologia.


S'han aplicat diverses tècniques diferents per dissenyar transmissors WDM. En un enfocament, la sortida de diversos làsers semiconductors DFB o DBR, sintonitzables de manera independent a través de reixes de Bragg, es combina mitjançant guies d'ones passives. Un amplificador integrat augmenta la potència del senyal multiplexat per augmentar la potència transmesa. En un enfocament diferent, s'utilitzen reixes mostrejades amb diferents períodes per ajustar les longituds d'ona amb precisió d'una matriu de làsers DBR. La complexitat d'aquests dispositius dificulta la integració de més de 16 làsers al mateix xip.

 

 

Aplicacions

La tecnologia WDM no només és testimoni dels canvis i millores en la transmissió òptica sinó que també s'implica en la revolució, que s'ha reflectit en el desplegament d'OTN. Basat en la tecnologia WDM, OTN amb una capacitat de transmissió ultraenorme ha afegit tecnologia SDH per realitzar potents funcionalitats d'operació, manteniment i gestió. Les xarxes OTN amb tecnologia WDM s'han desplegat àmpliament en diversos escenaris, especialment per a xarxes de llarg recorregut i metro, la qual cosa ajuda a optimitzar els enllaços del sistema i garantir xarxes d'alta fiabilitat.

Tècnicament parlant, la construcció de xarxes de transmissió òptica a gran escala com les xarxes troncals 100G OTN ha tingut efectes. La indústria està accelerant la R+D i la industrialització de tecnologies de transmissió d'ultra alta velocitat com 400G, 800G i 1T, esforçant-se per aconseguir majors avenços en el camp de la transmissió òptica. Aquesta recerca promourà encara més aplicacions més àmplies amb la tecnologia WDM en els desplegaments de xarxes. Des de la perspectiva dels productes WDM, el sistema de productes d'equips de xarxa de transmissió òptica es completa gradualment amb cada cop més WDM i equips d'accés òptic adoptats a tot el món. L'escala de la indústria de la transmissió òptica s'ha expandit en conseqüència, és previsible que les demandes d'aplicacions WDM continuaran augmentant.

La tecnologia WDM és una part crucial per accelerar el desenvolupament de xarxes OTN cap a una velocitat més gran, una capacitat més gran, una despesa més baixa i més intel·ligents i respectuoses amb el medi ambient en el futur.

Duplex Single Mode Fiber Patch Cable

 

OM3 OM5 LC LC Optical Patch Cord

Components del producte WDM

El sistema WDM consta de quatre components principals, tal com es descriu a continuació:

Transceptors

Els transceptors utilitzats en un sistema WDM són làsers específics de longitud d'ona que encobreixen els senyals de dades des dels commutadors IP fins als senyals òptics que s'han de transmetre a la xarxa. Com que cada canal és transparent, qualsevol tipus de dades, ja siguin de veu o de vídeo, es poden transportar simultàniament a través d'una fibra.

MUX i demux

Els multiplexadors i demultiplexors WDM són requisits clau per optimitzar l'ús de canals de fibra. Els multiplexadors recullen totes les dades i les transmeten simultàniament a través d'una xarxa, mentre que els demultiplexers separen les dades rebudes en diferents canals. Tradicionalment, WDM eren dos canals bidireccionals sobre un parell de fibres. La tecnologia ha evolucionat significativament amb el temps i ha augmentat tant el nombre total de canals com la quantitat de dades que es poden transportar.

Cable de connexió

S'utilitza un cable de connexió per unir els dos elements clau: transceptor i multiplexor. El connector LC és un connector popular que connecta la sortida dels transceptors a l'entrada del multiplexor.

Xarxa de fibra fosca

L'accés a una xarxa de fibra fosca és un requisit previ per a qualsevol sistema WDM. L'adopció de parells de fibra es considera una de les maneres habituals de transportar trànsit òptic. Una fibra s'utilitza per a la transmissió de dades, mentre que l'altra s'utilitza per a la recuperació de dades.

 

Cura del producte i precaucions

1

Disponibilitat de fibra fosca:Per crear una xarxa CWDM o DWDM incrustada, heu de tenir accés a fibra fosca. Sense ell, l'única opció és llogar un servei d'un operador.

2

Parell de fibres o fibra única:Un cop confirmat l'accés a la fibra òptica, heu de saber si tindreu accés a un parell de fibra o a un sol fil de fibra. Això afecta l'elecció dels components i també la capacitat de la xarxa. Recordeu que un parell de fibres pot gestionar el doble de canals que un sol fil de fibra. Tant les xarxes CWDM com DWDM es poden construir amb una sola fibra o parell de fibra.

3

Saber quina pèrdua cal esperar, així com la distància de la ruta de la fibra:Moltes persones que construeixen una xarxa xWDM incrustada utilitzaran l'especificació de distància del transceptor i la distància de la fibra com a criteris clau per dissenyar la xarxa. Però això és arriscat. En circumstàncies ideals, un transceptor DWDM i un CDMW ZR poden abastar teòricament 80 km. Tanmateix, aquesta especificació de distància d'un transceptor òptic és només una guia. En realitat, les pertorbacions solen produir-se al llarg del camí des de l'extrem transmissor fins a l'extrem receptor de la fibra, com ara pèrdues de mux/demux, pèrdues de fibra i pèrdues de pegat. Per garantir que una xarxa pugui funcionar adequadament al propòsit, assegureu-vos que es coneixen els resultats de l'OTDR que donen les pèrdues exactes de la fibra.

4

Topologia de xarxa i nombre de llocs:Esteu construint una xarxa punt a punt entre dos llocs? O una xarxa que connecta diversos llocs, potser en una xarxa d'estil campus? Necessites una xarxa resistent amb recorregut nord i sud en cas de tall de fibra? Totes aquestes són preguntes que sorgiran quan demaneu la fibra fosca, però també afecten l'elecció dels components a l'hora de dissenyar la xarxa. Si es requereixen connexions en llocs provisionals, també es poden considerar mòduls OADM, que comporten pèrdues addicionals que hauríeu de tenir en compte a l'hora de fer el disseny.

5

Es requereix un seguiment:Normalment, les xarxes incrustades són passives i, per tant, no tenen capacitat per oferir cap tipus de monitorització del senyal. Els sistemes de línia oberta, per exemple, tenen multiplexors amb circuits de supervisió i extensió de distància integrats. En cas contrari, no és possible un sistema incrustat i es requereixen sistemes actius que utilitzen transpondedors i sistemes de gestió addicionals.

6

Què estàs connectant:Tingueu en compte les velocitats de dades i els factors de forma del transceptor. Els commutadors Ethernet, els commutadors de canal de fibra i els equips Sonet/SDH utilitzen protocols diferents, de manera que cal utilitzar diferents tipus de transceptor. Les diferents velocitats de dades també poden requerir diferents factors de forma. I no tots els tipus de transceptor tenen variants WDM.

 

Imatges de fàbrica
 
productcate-523-350
productcate-523-350
productcate-523-350
productcate-523-350

 

certificat
 
productcate-400-400
productcate-400-400
PMF
 

P: Quins són els components principals de DWDM

R: Quins són els components DWDM? Els components d'un sistema DWDM tradicional consisteixen en el transpondedor, el multiplexor/desmultiplexor, els multiplexadors òptics d'afegir/eliminar i els amplificadors òptics.

P: Quina és l'estructura del sistema WDM?

R: El sistema WDM general es compon principalment d'un sistema de gestió de xarxa, un transmissor òptic, un amplificador de relé òptic, un receptor òptic i un canal de control òptic. El sistema WDM senzill inclou principalment transceptors, multiplexors de divisió de longitud d'ona WDM, cordons de connexió i components de fibra fosca.

P: Quina és l'estructura del sistema WDM?

R: El sistema WDM general es compon principalment d'un sistema de gestió de xarxa, un transmissor òptic, un amplificador de relé òptic, un receptor òptic i un canal de control òptic. El sistema WDM senzill inclou principalment transceptors, multiplexors de divisió de longitud d'ona WDM, cordons de connexió i components de fibra fosca.

P: Què és el mòdul WDM?

R: La multiplexació per divisió de longitud d'ona (WDM) és una tècnica de transmissió de fibra òptica que permet l'ús de múltiples longituds d'ona de llum (o colors) per enviar dades sobre el mateix mitjà.

P: Quin tipus de senyals utilitza un WDM?

R: La multiplexació per divisió de longitud d'ona (WDM) és una tècnica de multiplexació per combinar senyals òptics. A WDM, el canal de transmissió de fibra òptica disponible és compartit per diverses fonts de llum diferents.

P: Què són els canals a WDM?

R: Per tant, un canal WDM s'assigna a una freqüència o longitud d'ona específica dins del domini de la freqüència òptica o de la longitud d'ona que s'envia a través de la fibra òptica. Els diferents canals WDM estan separats per una diferència definida de freqüència o longitud d'ona, que és l'espai entre canals.

P: Què és el WDM de mescla de quatre ones?

R: En un sistema WDM amb múltiples canals, un efecte no lineal important és la mescla de quatre ones. La mescla de quatre ones és un fenomen d'intermodulació, pel qual les interaccions entre 3 longituds d'ona produeixen una quarta longitud d'ona.

P: Quina diferència hi ha entre WDM i DWDM?

R: La tecnologia WDM és adequada per a xarxes de curta distància i de baixa capacitat, com ara xarxes de metro o d'accés, on la simplicitat i la rendibilitat són importants. La tecnologia DWDM és adequada per a xarxes de llarga distància i d'alta capacitat, com ara xarxes troncals o nuclis, on la fiabilitat i l'escalabilitat són importants.

P: Quins són els diferents tipus d'amplificadors DWDM?

R: DWDM EDFA és un component clau a la xarxa DWDM. Utilitza un ajust de potència del canal de supervisió òptic i amplia el pressupost d'enllaç de potència per als sistemes de comunicació DWDM de llarga distància. Hi ha tres tipus principals d'amplificadors òptics: amplificadors de fibra (EDFAS), amplificadors òptics de semiconductors (SOA) i amplificadors Raman.

P: Quin és el principal avantatge de desplegar la tecnologia WDM?

R: Augmentarà deu vegades la capacitat de les xarxes de fibra existents sense afegir-hi més fibra. Què té d'únic el WDM-PON? WDM-PON desplegat en un sistema greenfield permet a cada subscriptor obtenir la seva pròpia longitud d'ona designada.

P: WDM és analògic o digital?

R: La multiplexació per divisió de longitud d'ona (WDM) és una tècnica analògica, en la qual es transmeten molts fluxos de dades de diferents longituds d'ona a l'espectre de llum.

P: Què passa en el procés WDM?

R: Què passa en el procés de multiplexació per divisió de longitud d'ona (WDM)? La sortida òptica de múltiples làsers que operen a diferents longituds d'ona es combina i es transporta a través d'una única fibra òptica comuna.

P: WDM és un mode únic o multimode?

R: Els convertidors de mitjans WDM (Wave Division Multiplexing) transmeten i reben dades a través d'un fil de fibra monomode (símplex) en lloc de més de dues fibres (dúplex), com es troba a la majoria de convertidors de mitjans. Aquesta tecnologia també es coneix com BiDi o Bidireccional. Aquests utilitzen fibra monomode i normalment són per a distàncies més llargues.

P: Què és el convertidor de mitjans WDM?

R: Un convertidor de mitjans de multiplexació de divisió d'ones (WDM) pot enllaçar el coure a la fibra, convertir el mode únic en el multimode o estendre una xarxa multimode a través de la fibra d'un sol fil, també coneguda com a fibra simple.

P: Com es coneix també WDM?

R: WDM és una tècnica de multiplexació que treballa en el domini de la longitud d'ona que multiplexa una sèrie de senyals portadors òptics en una sola fibra òptica o sobre el mateix medi FOS mitjançant l'ús de diferents longituds d'ona (és a dir, colors) de llum làser.

P: Què és WDM vs MME?

R: WDM significa "Model de controlador de Windows", que ha millorat el rendiment en latència respecte als controladors de tipus estàndard només en sistemes basats en Windows. MME significa "Microsoft Multimedia Environment" i és compatible amb gairebé totes les aplicacions d'àudio de PC.

P: Quins són els dos tipus de WDM?

R: Hi ha dos tipus principals de tecnologia per a la multiplexació per divisió de longitud d'ona (WDM): gruixuda (CWDM) i densa (DWDM). Tots dos utilitzen múltiples longituds d'ona de llum en una sola fibra, però difereixen en l'espaiat de les longituds d'ona, el nombre de canals i la capacitat d'amplificar els senyals multiplexats.

P: Què és el controlador d'àudio WDM?

R: Un controlador d'àudio del model de controlador de Microsoft Windows (WDM) ofereix la funcionalitat següent: El controlador exposa tots els tipus de fluxos d'entrada i sortida, i el nombre d'instàncies de cada tipus de flux que pot suportar.

P: Què és l'analitzador WDM?

R: En aquest document es descriuen les diferents tecnologies per realitzar l'analitzador d'espectre, juntament amb els seus beneficis i límits. Tecnologia WDM (Wavelength Division Multiplex). és un mitjà molt eficaç per augmentar la. transmissió de fibres, ja que no exigeix ​​ni la.

P: Com habilito WDM?

R: A continuació, reinicieu Media Center i el controlador s'instal·larà. Un cop instal·lat el controlador, aneu al tauler de control de Windows i després a l'element del menú So. Hauríeu de veure tots els dispositius d'àudio del vostre sistema a la llista.

Som coneguts com un dels principals fabricants de productes wdm a la Xina. Si us plau, no dubteu a comprar aquí un producte wdm d'alta qualitat fabricat a la Xina a la nostra fàbrica. Per obtenir un servei personalitzat, poseu-vos en contacte amb nosaltres ara.