方法使用するCWDMおよびDWDM (繊維光学の波長分割多重方式)を

November 3, 2021
最新の会社ニュース 方法使用するCWDMおよびDWDM (繊維光学の波長分割多重方式)を

KOENT OPTECは限った波長分割多重方式の技術(XWDM)を

 

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CWDMかDWDM:どれおよびいつ使用するべきであるか。

- 2つの波長分割多重方式タイプの波長分割多重方式がが— CWDMおよびDWDM —増加する帯域幅容量の必要性を解決する両方とも有効な方法の間、異なったネットワークの挑戦に取り組むように設計されている。

-粗い波長分割多重方式(CWDM)および密な波長分割多重方式は(DWDM)波長分割多重方式に基づいて(WDM)、しかし異なった波長のパターンおよび適用と開発される2つの第一次技術である。

- CWDMおよびDWDMは増加する帯域幅容量の必要性を解決し、既存および新しい繊維の資産の利用を最大にする両方とも有効な方法であるが2つの技術は多くの面の互いと異なる。

どの2つのWDMの技術が最もよい選択であるかもしれないネットワークを計画するとき、それを決定する方法を-最もよく理解することは各技術がいかに働き、ものの持って必要相違がであるか基本的な理解をである。

CWDM (粗い波長部の多重交換装置)

- CWDMシステムは一般に繊維ごとの8つの波長を支え、離れて広がる波長の短距離コミュニケーションのために広範囲の頻度を使用して、設計されている。

- CWDMは1470から1610 nmまで20 nmチャネル・スペーシングに基づいているので、光学アンプが大きい間隔をあけるチャネルによって使用することができないので繊維のスパン80kmまでで普通またはより少なく配置される。チャネルのこの広い間隔は手頃な価格光学の使用を可能にする。但し、リンク、また間隔の容量はであるDWDMのよりCWDMとのより少し支えた。

-一般に、CWDMは低価格、より低い容量(副10G)および費用が重要な要因であるより短い間隔の適用のために使用される。

-もっと最近、CWDMおよびDWDMの両方部品のための価格は適度に対等になった。CWDMの波長は10ギガビットまでイーサネットおよび16G繊維チャネルを運ぶ現在ことができ、それはなお一層の増加を将来この容量のためにかなりまずない。

DWDM (密な波長部の多重交換装置)

、多重型にされたチャネルの数は- DWDMシステムに…単一繊維により多くのチャネルに合うのにDWDMがより堅い波長の間隔を使用するのでCWDMより大いに密である。

-代りにCWDMで(およそ15,000,000のGHzと同等の)使用される20 nmのチャネル・スペーシングDWDMシステムの12.5 GHzからのCバンドおよび時々L-bandの200のGHzにいろいろ指定チャネル・スペーシングを利用しなさい。

-今日のDWDMシステムは普通1550 nm Cバンド スペクトル内の0.8 nmで離れて間隔をあけられる96のチャネルを支える。このような理由で、DWDMシステムは単一繊維リンクによってもっとたくさんの波長が同じ繊維に詰まることができるように可能にすると同時に巨大なデータ量を送信できる。

- DWDMはずっと範囲コミュニケーションのために最適120までのkm向こう効率よく全体の1550 nmまたはDWDMの適用で一般的なCバンド スペクトルを増幅できる光学アンプにてこ入れする機能が原因でであり。これは減少または間隔の長いスパンを克服し、エルビウム添加繊維のアンプ(EDFAs)によって後押しされたとき、DWDMシステムに何百かたくさんものキロメートルまで及ぶ長い間隔を渡るデータの多量を運ぶ機能がある。

- CWDMのDWDMのプラットホームより大きい数の波長を支える機能への付加に…新興技術が400Gをそして向こう可能にしている間ほとんどの光学輸送設備の売り手としてより高い速度の議定書を扱うまたことができて今日一般に支える波長ごとの100Gか200Gをであって下さい。

DWDM対CWDMの波長スペクトル

CWDMにDWDMより広いチャネル・スペーシングがある—頻度のわずかな相違か2つの隣接した光学チャネル間の波長。

  • CWDMシステムは普通1470 nmからの1610 nmにスペクトルの格子の20 nmのチャネル・スペーシングの8つの波長を運ぶ。

  • DWDMシステムは、一方では、大いにより狭い間隔0.8/0.4 nm (100つのGHz/50 GHzの格子)の利用によって40、80、96か160までの波長を運ぶことができる。DWDMの波長は1525 nmから1570 nm利用するからの1610 nm (L-band)に波長をことができるまたあるシステムとの1565 nm (Cバンド)に、普通ある。

CWDMかDWDM:どれを使用するべきであるか。

- CWDMは繊維ネットワークの容量を拡大するために配置することができる適用範囲が広い技術である。それは長い間隔に以下及ぶ分光効率か必要性が80のkm重要ではない条件のとき密集した、費用効果が大きい技術の選択である。

-普通受動のハードウェアを利用するCWDMの解決はエンタープライズ ネットワークおよび電気通信の2地点間地勢学で一般にアクセスするネットワークに配置される。

-それらの理由、CWDMのために…普通ほとんどのチャネルが必要ではない位置の10Gbより大きいサービスを要求しない短距離適用のために最も適され。

大いにより長い間隔を渡るデータを送信するのにより高い速度、アンプを利用する機能を要求する適用のためのより大きいチャンネル容量をまたは要求するネットワークのための理想的な解決は-他の手、DWDMの技術に…ある。

- DWDMシステムで使用されるハードウェアおよび電子工学が安くないけれども、新しい繊維に置くよりかなり費用効果が大きく。

-容量のための必要性が10G/40G/100Gおよび200Gへのなり、サービス率の増加ので、自身のDWDM光学ネットワークを実行し、作動させることと比較されたときこれらのより高いデータ転送速度に結合性を提供する専用回線の高い再発生の費用は組織のために拡張可能ではない。

-これのので、場所間の繊維の結合性を最大にするのにDWDMの光学ネットワーキングの塗布の利用によってネットワーク キャパシティを高める高まる需要がある。組織は拡張可能な即時解決として上昇の帯域幅の要求に遅れずについていくためにますますこの技術にてこ入れしている。

-普通、DWDMシステムは活動的なハードウェアを利用し、頻繁に高められた運用ケイパビリティを提供し、複雑で、拡張可能な光学ネットワークの作成を可能にするROADMs (再構成可能な光学加え低下の多重交換装置)のような統合されたハードウェア プラットフォームとして配置される。

-データ、DWDMをそれほど扱う長距離貨物輸送、中心または大都会区域繊維ネットワークの重要部分として多くの企業に今日及ぶ組織によって機能の利用されるので。

最大限に活用されるビット ハードウェアごとに低価格データ センタの環境のための超高度の帯域幅リンク(400Gおよび向こう)利用を提供するODCI (光学データ センタの結合)のプラットホームのようなデータ センタを、相互に連結するのに-またDWDMの技術が使用されている。

活動的な、受動システム:相違は何であるか。

- CWDMおよびDWDMの両方光学輸送の解決は活動的なか受動システムとして利用できる。

、CWDMまたはDWDMのトランシーバーは-受動(かnon-powered)光学輸送の解決に…データ・スイッチまたはルーターのような装置の中に直接、存在する。

-これの典型的な例は特定のCWDMまたはDWDMの波長に調整される水路を通じて運ばれたSFPのプラグイン可能な視覚があるIPスイッチである。水路を通じて運ばれたSFPのトランシーバーからの出力は、さまざまな波長信号結合し、再分配しか、または多重型になり、そして多重分離する該当の受動の多重交換装置に接続する。

-水路を通じて運ばれたCWDMまたはDWDMプラグイン可能なSFPのトランシーバーはデータ・スイッチかルーターに存在すると同時に、xWDMの機能性がそれぞれ装置の内で本来埋め込まれることを意味する。

-活動的な光学輸送の解決にACまたはDC動力の部品があり、それらに接続するデータ・スイッチおよびルーターのような装置から分かれている独立システムである。

-独立光学交通機関の第一次仕事は短距離出力信号を取り、水路を通じて運ばれたCWDMまたはDWDMの波長にまたそれを変えている間信号の範囲を拡張することである。

-これの典型的な例はIPスイッチの1310 SFP+の港からのインターフェイスが活動的な光学交通機関内のトランスポンダー カードの顧客インターフェイス港に繊維のジャンパーによってそれから相互接続されるところに視覚『灰色の』 1310 SFP+と住まれる10Gb港を備えているIPスイッチである。

-トランスポンダーは入って来る光シグナルを受け取り、水路を通じて運ばれたxWDMの波長に変える部品である。

-活動的な光学交通機関はそして変えられたxWDM信号を取り、結合し、そして長距離貨物輸送の塗布のための受動の多重交換装置およびアンプを含むある付加的な部品の助けによって、必要ならば送信する。、データ・スイッチまたはルーターのような終点装置からのxWDMの輸送の機能性の分離が原因で、活動的な光学交通機関はまた受動の解決より複雑でありがちである。

結論

-光学ネットワーキングは今日の多層ネットワークの重要な役割を担い、都市圏を渡る、都市間のまたは長距離貨物輸送の国民の結合性のためのキャンパスかビジネス街の内で従来のプラグイン可能な光学、結合のデータ センタおよびタイの場所の範囲を一緒に拡張するのに使用されている。

-結果、公共部門の組織、実用性、医療サービス提供者、金融機関、団体企業およびデータ センタ オペレータとして…光学輸送が彼らの成果重視のネットワークのための選択の解決であると考慮している。

- CWDMおよびDWDM —2つのタイプの波長分割多重方式—増加する帯域幅容量の必要性を解決する有効な方法は両方ともある;異なったネットワークの必要性に取り組むようにしかし彼らは設計されている。

-データおよび適用に一定したアクセス計算する、成長、雲CWDMおよびDWDMの光学ネットワーキングの解決を持つ過度の適用の大きい、消費者および従業員のためのモバイル機器および必要性と…急速に帯域幅としてビジネスによって採用されて、間隔の条件は育ち続ける。

-こうして、企業を渡る多くの組織は今長い間隔を渡る帯域幅そして異なった交通タイプの高い比率を強化するために自身の光学転送ネットワークを作動させている。