ما هي شبكة DWDM

Sep 10, 2025|

قمة تقنية الاتصالات البصرية ، مما يتيح قدرات نقل البيانات غير المسبوقة عبر البنية التحتية للألياف الحالية.

 

DWDM Network

 

 

الهندسة المعمارية الفنية لأنظمة DWDM Multi -

 

يستلزم التعقيد المعماري لنشرات شبكة DWDM المعاصرة اهتمامًا دقيقًا لمواصفات المكون البصري ، ومعلمات تكامل الإشارة ، ونظام - اعتبارات تكامل المستوى.

تكوينات 8 قنوات

إدخال - تطبيقات المستوى مناسبة لتطبيقات المؤسسات حيث يكون التوسع المعتدل مطلوبًا دون تعديلات بنية تحتية واسعة النطاق.

 تباعد القناة 100 جيجا هرتز أو 200 جيجا هرتز

العزلة الكافية بين الأطوال الموجية المجاورة

التكلفة - حل فعال لاحتياجات النطاق الترددي المعتدل

تكوينات 16 قناة

باستخدام شبكة الطول الموجي C21-C36 ، مما يؤدي إلى تحديات هندسية إضافية تتعلق بالتضخيم البصري وتعويض التشتت.

الترددات بين 192.1 THz و 193.6 THz

متطلبات استقرار الطول الموجي الاستثنائي

آليات التحكم في درجة الحرارة المتقدمة

40 تكوينات القناة

قفزة كمية في سعة الإرسال ، تدعم معدلات البيانات الإجمالية التي تتجاوز 4 تيراب في الثانية عند تكوينها باستخدام 100 جيجابت في الثانية.

تقنية حواجز الدليل الموجي (AWGS)

Thin - تقنية تصفية الفيلم لانتقائية الطول الموجي

حسابات الميزانية البصرية المتقدمة

 

itu - t شبكة الطول الموجي

 

ITU-T Wavelength Grid

 

يتطلب تخصيص الطول الموجي الدقيق داخل النطاق الطيفي C- - المقابل للترددات بين 192.1 Thz و 193.6 Thz - استقرارًا استثنائيًا للطول الموجي الاستثنائي والحد الأدنى من الانجراف الحراري في مصادر الليزر. تضمن آليات التحكم في درجة الحرارة المتقدمة ، بما في ذلك التبريد الحراري وخزانات الطول الموجي ، أن تظل ترددات القناة ضمن ± 5 جيجاهرتز من مواقع شبكة ITU المعينة في ظل ظروف بيئية متفاوتة.

 

 

أفضل البيع

8 Channels LGX DWDM

8 قنوات LGX DWDM

40CH DWDM Mux Demux

40ch dwdm mux demux

16 Channels DWDM Mux Demux C21-C36

16 قناة DWDM MUX DEMUX C21-C36

8 Channels DWDM Mux Demux

8 قنوات DWDM MUX DEMUX

 

واحد - الوضع الألياف البصرية

 

تمكين نقل بيانات السعة العالية - من خلال تقنية DWDM

 

Single-mode Optical Fiber

خصائص الألياف

  • القطر الأساسي: 8-10 ميكرون
  • قطر الكسوة: 125 ميكرون
  • الحد الأدنى من التوهين في نطاقات C و L
  • يدعم وضع انتشار واحد

مزايا الإرسال

  • تشتت مشروط منخفض لعرض النطاق الترددي العالي
  • يمكّن مسافات النقل الطويلة -
  • الأمثل لفصل قناة DWDM
  • متوافق مع erbium - مضخمات الألياف المخدر

 

عمليات التصنيع المتقدمة وتكامل المكونات

 

يتطلب تصنيع قناة - - عدد الإرسالات المتعددة و demultiplexers دقة استثنائية في ترسب الطلاء البصري ، وإعداد الركيزة ، وعمليات التجميع. تتطلب مرشحات الأفلام الرقيقة العازلة - ، والتي تتطلب المكونات الانتقائية - ، التحكم الذري - على سماكة الطبقة لتحقيق الاستجابات الطيفية الحادة اللازمة لتباعد القناة الكثيفة.

 

يتيح Ion - تقنيات ترسيب البخار الكيميائي المحسّنة من تقنيات ترسيب البخار الكيميائي المحسّن من إنشاء مرشحات بعرض انتقالي أقل من 0.2 نانومتر وعزل يتجاوز 30 ديسيبل بين القنوات المجاورة.

 

متطلبات تصنيع الدقة

 التحكم في سماكة الطبقة: ± 0.1 نانومتر دقة

تسطيح الركيزة: λ/20 في 633 نانومتر

الرقابة البيئية: ± 0.1 درجة حرارة الاستقرار

مستويات الفراغ: 10-9Torr أثناء الترسب

Thin-Film Filter Manufacturing

 

رقيقة - تصنيع تصفية الفيلم

تقنيات الترسب المتقدمة إنشاء مرشحات بصرية دقيقة تتيح انتقائية الطول الموجي المطلوبة لأنظمة تعدد الإرسال الكثيفة ذات الطول الموجي. يتم التحكم في سماكة كل طبقة على المستوى الذري لتحقيق الخصائص الطيفية الدقيقة المطلوبة.

 

LGX - عبوة متوافقة

 

ظهرت تنسيقات التغليف المتوافقة مع LGX - كمعيار للصناعة لمكونات شبكة DWDM ، مما يوفر واجهات ميكانيكية متسقة وتسهيل بناء النظام المعياري. تتضمن الوحدات النمطية LGX الثمانية- تجميعات بصرية مصغرة داخل العلب الموحدة ، مما يتيح تركيبات الكثافة العالية - في مرافق الاتصالات حيث تكون الأوامر ذات القيمة المميزة.

 

تقدم الإدارة الحرارية داخل هذه العبوات المدمجة تحديات هندسية مهمة ، لا سيما عند استيعاب المكونات النشطة مثل المخففات البصرية المتغيرة أو شاشات الأداء البصري المتكامل.

 

المواصفات الميكانيكية

موحدة 19 بوصة تنسيق جبل الرف
خيارات الارتفاع 1U و 2U
دليل نظام محاذاة السكك الحديدية
واجهة - واجهة موصل اللوحة
 

مزايا الأداء

HOT - وحدات swappable
انخفاض وقت التثبيت
تحسين القابلية للخدمة
قابلية التشغيل البيني عبر البائعين
LGX-compatible Packaging

 

WDM - PON Hybrid Architectures

 

يمثل تكامل تقنية WDM مع بنيات الشبكة البصرية السلبية (PON) ، التي تمثلها وحدات X - ، تقاربًا في تقنيات شبكة الوصول والنقل. تمكن هذه الحلول الهجينة من مقدمي الخدمات من الاستفادة من البنية التحتية الحالية لـ PON مع زيادة قدرة الألياف في- من خلال تعدد الألياف على طول الموجة.

 

يتطلب التعايش بين الوقت - الطول الموجي - تعدد الإرسال داخل شبكة توزيع بصرية واحدة بروتوكولات إدارة الطول الموجي المتطورة وخوارزميات تخصيص عرض النطاق الترددي الديناميكي.

 

  • gpon
  • إبون
  • xg - pon
  • ng - pon2
WDM-PON Hybrid Architectures
 

 

 

هندسة منصات النقل البصرية وتكامل النظام

 

 

1.2T منصة النقل البصري

 

يقوم نظام النقل البصري 1.2T بإلحاق الحالة الحالية - من - فن - في تقنية شبكة DWDM ، ودعم اثني عشر أطوال موجية 100 جيجابت في الثانية أو تكوينات بديلة تستخدم بشكل أعلى {-.

 

تتضمن هذه المنصات تقنية الكشف المتماسكة ، مما يتيح إشارة بصرية فائقة - إلى - نسبة الضوضاء (OSNR) وقدرات الوصول الممتدة مقارنة بأنظمة الكشف المباشر.

 

التقنيات الرئيسية

 

  معالجة الإشارات الرقمية

ASICS أداء حقيقي - تعويض الوقت للتشتت اللوني ، تشتت وضع الاستقطاب ، والإعاقة غير الخطية

  الكشف المتماسك

تسامح OSNR المتفوق الذي يتيح مسافات انتقال أطول دون تجديد

  تعديل متقدم

تنسيقات تعديل الطلب العليا - لزيادة الكفاءة الطيفية

1.2T Optical Transport Platform
96-channel DWDM Equipment

 

96 قناة معدات DWDM

 

Ninety - ستة - تدفع معدات القناة حدود الكفاءة الطيفية ، باستخدام كل من النطاق C- و L - تضخيم النطاق لزيادة سعة الألياف. يتطلب تصميم مثل هذه الأنظمة دراسة متأنية للتشتت رامان المحفزة ، وأربعة- خلط الموجة ، وغيرها من الظواهر غير الخطية التي تصبح مشكلة متزايدة في عدد القنوات العالية ومستويات الطاقة البصرية.

 

تنسيقات التعديل

Dual - مرحلة تربيع الاستقطاب - shift Keying (dp - qpsk)

يمكّن كفاءة طيفية 2 بت/ثانية/هرتز مع خصائص الوصول الممتازة

تعديل السعة 16 كويكًا (16-QAM)

يحقق الكفاءة الطيفية التي تتجاوز 4 بت/s/هرتز لتطبيقات السعة العالية-

 

اعتبارات التصميم الميكانيكي

تبديد حراري

تضمن أنظمة تبريد الهواء القسرية - مع مجموعات مروحة زائدة عن الحاجة إلى إزالة حرارة كافية من مضخمات البصرية العالية- والأنظمة الفرعية للمعالجة الرقمية.

التوافق الكهرومغناطيسي

الحاويات المحمية ومسارات الإشارة الموجه بعناية تقلل من التداخل الكهرومغناطيسي بين المكونات الحساسة.

قابلية الخدمة

تسهيل البنية المعيارية في ترقيات الخدمة وأنشطة الصيانة - ، مما يقلل من اضطرابات الخدمة أثناء توسعات السعة.

هندسة الموثوقية

تضمن إمدادات الطاقة المتكررة ، والمكونات الساخنة - مكونات قابلة للتبديل ، وتحسين MTBF الحد الأقصى لتوفر النظام.

 

 

بروتوكولات الهندسة الطيفية والطول الموجي

 

تتطلب إدارة الطول الموجي الفعال داخل شبكة DWDM أنظمة مراقبة ومراقبة متطورة قادرة على اكتشاف وتصحيح الشذوذ الطيفي في الوقت الحقيقي -. توفر شاشات القناة البصرية (OCMS) استنادًا إلى تقنيات التصفية القابلة للضبط أو تقنيات الصرف مراقبة مستمرة من قوى القنوات ، ودقة الطول الموجي ، ومقاييس OSNR.

 

تتغذى هذه القياسات على أنظمة إدارة الشبكات التي تنفذ خوارزميات توازن الطاقة التلقائي ، مما يضمن أداء قناة موحدة عبر طيف الطول الموجي بأكمله.

 

itu - t g.694.1 معايير شبكة الطول الموجي

 

تباعد الشبكة نطاق التردد نطاق الطول الموجي (منطقة 1550 نانومتر) التطبيقات النموذجية
100 جيجا هرتز ~ 0.8 نانومتر 191.7 thz - 196.1 thz أنظمة DWDM القياسية
50 جيجا هرتز ~ 0.4 نانومتر 191.7 thz - 196.1 thz عالية - الكثافة dwdm
25 جيجا هرتز ~ 0.2 نانومتر فرق محددة Ultra - تطبيقات كثيفة

 

بنيات الشبكة المرنة

تم تمكينه بواسطة الطول الموجي - المفاتيح الانتقائية والبصرية القابلة لإعادة التكوين ADD - تعدد الإرسال (ROADMS) ، تسمح بنيات الشبكة المرنة بالتعديل الديناميكي لتباعد القناة لاستيعاب تنسيقات التعديل المتغيرة ومعدلات البيانات.

 عرض النطاق الترددي للقناة المتغير (12.5 جيجا هرتز إلى 100 جيجا هرتز+)

تنسيقات تعديل مختلطة في نفس الألياف

استخدام الطيف الأمثل

دليل - دليل على معدلات البيانات الأعلى

مراقبة القناة البصرية

Optical Channel Monitoring

 

توفر شاشات القناة البصرية تحليلًا حقيقيًا لـ - ، مما يتيح لمشغلي الشبكات الحفاظ على الأداء الأمثل عبر جميع الأطوال الموجية.

مراقبة قوة القناة 

دقة الطول الموجي

قياس OSNR

التسطيح الطيفي

عزل القناة

إدارة التأثير غير الخطية

Cross - تعديل المرحلة وذاتي - تفرض تأثيرات تعديل المرحلة على قيود أساسية على الحد الأقصى لطاقة الإطلاق لكل قناة.

Pre - تقنيات التركيز

تعويض عن الطول الموجي -

الكسب الديناميكي معادلة

الحفاظ على صلاحيات القناة الثابتة في جميع روابط span -

تصميم مكبر للصوت الأمثل

يوازن مستويات الطاقة لتقليل الإعاقات غير الخطية

 

منهجيات تحسين الأداء وضمان الجودة

يتطلب نشر البنية التحتية لشبكة DWDM إجراءات اختبار واختبار صارمة لضمان تلبية أداء النظام مواصفات التصميم. يتحقق اختبار معدل خطأ البتات باستخدام تسلسلات ثنائية عشوائية pseudo - - إلى- جودة الإرسال ، في حين أن الوقت البصري - يحدد انعكاس الألياف وآذاقات الموارد.

 

استقطاب - قياسات الخسارة المعتمدة تحديد التأثير التراكمي ل birefring المكون على أداء النظام ، بشكل خاص لأنظمة النقل المتماسكة الحساسة لتأثيرات الاستقطاب.

 

 

منهجيات الاختبار الرئيسية

 اختبار معدل الخطأ بتات

باستخدام أنماط PRBS تصل إلى 2^23-1 لاكتشاف الأخطاء الشاملة

 الوقت البصري - انعكاس المجال

توطين دقيق لأخطاء الألياف والرقائق والموصلات

 قياسات الاستقطاب

توصيف PMD و PDL عبر النظام

 

 

فحص الإجهاد البيئي

موضوعات شبكة DWDM لركوب الدراجات في درجة الحرارة ، والتعرض للرطوبة ، والاهتزاز الميكانيكي للتحقق من صحة الموثوقية في ظل ظروف التشغيل الشديدة.

دراجات درجة الحرارة: -40 درجة إلى +85 درجة

اختبار الرطوبة: 95 ٪ RH في 65 درجة

اختبار الاهتزاز: 10-2000 هرتز نطاق التردد

اختبار الصدمة: 50 جرام دافعة لـ 11 مللي ثانية

Performance Optimization and Quality Assurance Methodologies

 

تتنبأ اختبارات الشيخوخة المتسارعة بالتدهور الأداء الطويل - ، مما يتيح استراتيجيات الصيانة الاستباقية وجداول استبدال المكونات. تضمن منهجيات التحكم في العملية الإحصائية المطبقة أثناء التصنيع جودة المنتج المتسقة وتقليل اختلافات الأداء بين دفعات الإنتاج.

حساب MTBF

متوسط ​​الوقت بين تحليل الفشل بناءً على بيانات الموثوقية -

وقف/اختبار hass

اختبار الحياة المتسارع للغاية وفحص الإجهاد المتسارع للغاية

القياس والمعايرة

تتطلب معايرة عدادات الطاقة البصرية ، ومحللات الطيف ، وأجهزة الاختبار الأخرى التتبع إلى معايير القياس الوطنية ، والحفاظ على عدم اليقين في القياس ضمن التحمل المقبول.

عدم اليقين في القياس النموذجي: ± 0.05 ديسيبل لقياسات الطاقة

أنظمة الاختبار الآلية

استخدم معالجة الألياف الآلية والكمبيوتر - أجهزة التحكم التي تتيح اختبار إنتاج الإنتاجية العالي - مع الحفاظ على التكرار والدقة.

Send Inquiry