DWDM може поєднувати і передавати різні довжини хвиль одночасно в одному волокні. Наприклад, якщо пропускна здатність одного волокна становить 2,5 ГБ / с, DWDM може мультиплексувати вісім носіїв оптичного волокна (OC) в одне волокно, що може розширити пропускну здатність волокна з 2,5 ГБ / с до 20 ГБ / с. Загальні конфігурації - це 4, 8, 16, 32 і 40 каналів. В даний час завдяки DWDM одне волокно може передавати дані зі швидкістю до 400 Гбіт / с.
Поточна система DWDM може забезпечувати пропускну здатність 16/20 хвиль або 32/40 хвиль одноволоконного передавача до 160 хвиль з можливістю гнучкого розширення Він може повною мірою використовувати величезні ресурси пропускної здатності оптичного волокна, завдяки чому пропускна здатність одного оптичного волокна в кілька разів у десятки разів перевищує пропускну здатність однієї довжини хвилі, що значно економить ресурси оптичного волокна та зменшує вартість будівництво лінії.
Порівняно з CWDM, DWDM з більш близьким інтервалом довжини хвилі може нести 8-160 довжин хвиль на одному волокні, що більше підходить для передачі на великі відстані. За допомогою EDFA (підсилювач волокна, легований ербієм), система DWDM може працювати в тисячі кілометрів.

Порівняно з 4G, 5g потребує більш високошвидкісного оптичного модуля, оптичної системи передачі більшої ємності, більш гнучкої мережі та більш ефективного планування оптичного шару. Застосування DWDM може нести кілька довжин хвиль (каналів) на одному оптичному волокні, що робить його основним засобом розширення ємності мережі волоконно-оптичного зв'язку. У системі DWDM кожен канал довжини хвилі передає дані прозоро без будь-якої обробки даних каналу. Тому зручно розширювати потужність за рахунок збільшення кількості мультиплексованих оптичних довжин хвиль. Це дозволяє операторам повною мірою використовувати існуючу мережеву проводку та здійснювати плавне оновлення та розширення без серйозних змін або заміни існуючої мережі.
DWDM: інтервал довжини хвилі знаходиться між 0,2 нм та 1,6 нм, а інтервал довжини хвилі є відносно щільним. У порівнянні з CWDM, він має більшу ємність, більше каналів, підтримує оптичне посилення EDFA і має більшу відстань передачі. Однією з ключових переваг DWDM є те, що його протокол і швидкість передачі незалежні. Мережа, що базується на DWDM, може використовувати для передачі даних протокол IP, ATM, SONET / SDH та Ethernet, а оброблений потік даних становить від 100 МБ / с до 2,5 Гбіт / с. Таким чином, мережа на основі DWDM може передавати різні типи трафіку даних з різною швидкістю на лазерному каналі. З точки зору QoS, мережа, заснована на DWDM, може швидко реагувати на вимоги до пропускної здатності та зміни протоколів клієнтів недорогим способом.
DWDM - це високопродуктивна технологія передачі даних WDM для розширення мережі. Він використовує величезну пропускну здатність одномодового волокна в зоні з низькими втратами для з'єднання різних довжин хвиль світла в одне волокно для передачі. Він може забезпечити 4 ~ 44 канали одного волоконного каналу передачі, ефективно розширити комунікаційні можливості мережевої системи, контролювати якість каналу в режимі реального часу та перевіряти несправність мережі.
В даний час технологія DWDM в основному використовується в міжміських передавальних мережах, таких як локальна мережа та людина, яким потрібно розширити комунікаційні можливості. DWDM може забезпечувати інтервал між каналами 50 ГГц (0,4 нм), 100 ГГц (0,8 нм) або 200 ГГц (1,6 нм). Більшість систем DWDM використовують 100 ГГц і 50 ГГц. Повною мірою використовуйте діапазон низьких втрат оптичного волокна, збільште пропускну здатність оптичного волокна та зробіть, щоб дані, передані одним волокном, збільшились у кілька разів.
Двонаправлена / одинарна волоконна двонаправлена передача
У системі подвійного волокна однакова довжина хвилі використовується як в напрямках передачі, так і в прийманні, і одна і та ж довжина хвилі може бути використана повторно в обох напрямках.
В одному волокні передавач використовує одну довжину хвилі, а приймач використовує іншу довжину хвилі, тому оптичні сигнали в двох напрямках не можуть взаємодіяти один з одним на одній і тій же довжині хвилі.
Він може повною мірою використовувати величезні ресурси пропускної здатності оптичного волокна, завдяки чому пропускну здатність одного оптичного волокна можна збільшити в кілька разів до десятків разів. Мультиплексор з щільним поділом довжини хвилі DWDM в основному включає порт каналу, лінійний порт, порт розширення та порт контролю Він може забезпечити різні режими шліфування LC / SC / FC / st та UPC / APC.

Загальна структура системи DWDM в основному включає:
Оптична одиниця перетворення довжини хвилі (OTU);
Мультиплексор з поділом по довжині хвилі: демультиплексор / комбайнер (ODU / OMU);
Оптичний підсилювач (BA / LA / PA);
Блок компенсації дисперсії (DCM)
Різниця між обладнанням WDM CWDM та обладнанням WDM DWDM
1. Відстань між каналами - різниця між номінальними несучими частотами між двома сусідніми оптичними каналами, яка зазвичай використовується для запобігання перешкод між каналами. Обладнання CWDM WDM має ширший інтервал, ніж обладнання WDM DWDM. Він може передавати 18 довжин хвиль у спектральній сітці від 1270 нм до 1610 нм, а відстань між каналами становить 20 нм. Обладнання DWDM WDM може передавати 40, 80 або більше довжин хвиль, а відстань між каналами може становити 0,8 нм (існують також 1,6 нм та 0,4 нм).
2. Відстань передачі: оскільки довжина хвилі DWDM сильно інтегрована в процес передачі волоконно-оптичного волокна, обладнання DWDM WDM може передавати більшу відстань, ніж обладнання CWDM WDM. В даний час обладнання CWDM WDM не може реалізувати нескінченну передачу на відстань, і його максимальна відстань передачі становить лише 160 км. Однак відстань передачі обладнання DWDM WDM набагато більше, ніж у обладнання CWDM WDM.
3. Система модуляційного лазерного обладнання CWDM WDM має нижчі вимоги до технічного показника лазера, як правило, з використанням неохолоджуваного лазера; система обладнання DWDM WDM повинна використовувати охолоджуючий лазер, а охолоджуючий лазер приймає режим регулювання температури, що гарантує, що система DWDM має кращі характеристики, вищий рівень безпеки та довший термін служби, тому система DWDM має кращі характеристики, вищий рівень безпеки та довший термін служби life WDM споживає більше енергії, ніж обладнання CWDM WDM з неохолоджуваним лазером.
4. Вартість - розподіл температури системи обладнання DWDM WDM нерівномірний у широкому діапазоні довжин хвиль, тому вартість використання системи обладнання DWDM WDM збільшується, коли для регулювання температури використовується лазерна технологія охолодження. Крім того, системи WDM DWDM зазвичай в чотири-п’ять разів дорожчі, ніж системи CWDM WDM. Однак із зростанням популярності мультиплексорів з розподілом довжини хвилі (DWDM) ціна оптичних модулів DWDM приблизно на 30% - 35% нижча, ніж на оптичні модулі CWDM.
Система DWDM зазвичай включає два типи: один - це компоненти, необхідні до та після поділу DWDM, такі як EDFA, MUX / demux (мультиплексор / демуплексер), інший - це застосування DWDM, наприклад OADM (оптичний мультиплексор додавання / падіння), OXC (оптичне перехресне з'єднання).
На даний момент DWDM має таке обладнання:
(1) Оптичний підсилювач, (2) DWDM термінал, (3) оптичний штепсельний мультиплексор, (4) оптичний кросовер.
Технологія DWDM забезпечить потужну підтримку у відеоконференціях високої чіткості, віддаленому моніторингу відео та NGN для покращення пропускної здатності енергозв'язку. Найбільша його перевага - висока продуктивність та низька ціна. Науковий та обгрунтований розподіл послуг DWDM та SDH може повністю відтворити їхні переваги, зменшити тиск управління мережею та покращити рівень роботи та управління зв'язком.
Якщо вам щось потрібно, ви можете зв’язатися з HTF Zoey.
контакт: support@htfuture.com
Skype: продажі5_ 1909 р. C WeChat: 16635025029














































