Der Aufbau einer erfolgreichen Glasfaserinfrastruktur war schon immer eine kostspielige und zeitaufwändige Aufgabe. . XWDM-Systeme ermöglichen die Durchsatzkapazität vorhandener Glasfasernetzwerke, die erhöht werden kann, ohne neue Glasfaser-Kabel zu installieren.
Wir bieten die CWDM-Technologie an, die ideal für kleine und mittelgroße Betreiber und DWDM-Technologie ist, die für Inter-City-Verbindungen geeignet ist.
Dichte Wellenlänge-Division-Multiplexing (DWDM) ist eine optische Faser-Multiplexing-Technologie, die die Bandbreite von Fasernetzwerken . DWDM erhöht

Erhöhte Bandbreite
Die DWDM -Technologie ermöglicht die gleichzeitige Übertragung mehrerer Datenkanäle, wodurch die Gesamtkapazität des Netzwerks . erweitert wird. Dadurch kann ISPs die wachsenden Bandbreitenanforderungen der Verbraucher erfüllen und ein nahtloses Browsing -Erlebnis, schnelle Downloads und reibungsloses Video -Streaming . sicherstellen
Transparenz
Aufgrund dieser DWDM kann es mit einer physischen Schichtarchitektur sowohl TDM- als auch Datenformate wie ATM, Gigabit Ethernet, Escon und Faserkanal mit offenen Schnittstellen über einer gemeinsamen physischen Schicht {. transparent unterstützen.
Skalierbarkeit
DWDM kann die Fülle an dunklen Fasern in vielen Metropolen- und Unternehmensnetzwerken nutzen, um die Nachfrage nach Kapazität bei Punkt-zu-Punkt-Links und bei den Spannweiten bestehender Sonet/SDH-Ringe schnell zu begegnen. .}
Kosteneffizienz
Durch Maximierung der Datenübertragungskapazität durch DWDM kann ISPs den kostspieligen Prozess der Festlegung zusätzlicher faseroptischer Kabel . vermeiden, dies reduziert nicht nur die Infrastrukturkosten, sondern minimiert auch die Störung vorhandenen Netzwerke während der Upgrades {.
Flexibilität
Mit DWDM können ISPs Wellenlängen problemlos hinzufügen oder entfernen, um die Kapazität ihres Netzwerks als Reaktion auf die Änderung der Anforderungen . zu skalieren. Diese Flexibilität ermöglicht es ihnen, zukünftiges Wachstum ohne wesentliche Infrastrukturinvestitionen . aufzunehmen. ..
Fernübertragung
Die DWDM -Technologie ermöglicht die Übertragung von Daten über große Entfernungen ohne signifikante Signalabbau . Dies erweitert die Reichweite von FTTH -Netzwerken und ermöglicht ISPs, eine größere Benutzerbasis zu erfüllen, ohne die Qualität des Dienstes zu beeinträchtigen .
DWDM erhöht die Kapazität der optischen Faser signifikant durch Multiplexe mehrerer Wellenlängen (Kanäle) auf einer einzelnen Faser, wodurch die Übertragung großer Datenmengen gleichzeitig . ermöglicht wird
DWDM wird ausführlich in Langstrecken- und Metropolen-optischen Netzwerken verwendet, um Hochgeschwindigkeits- und Ferndatenübertragungen zu ermöglichen.
DWDM wird in DCI verwendet, um mehrere Rechenzentren über lange Entfernungen zu verbinden.
Telekommunikationsdiensteanbieter verwenden DWDM in ihren Backbone -Netzwerken, um große Volumina an Sprach-, Daten- und Videoverkehr über lange Entfernungen zu tragen, wobei verschiedene Städte und Regionen verbinden .
Kanäle
CWDM- und DWDM -Kanalabstand folgt den Standards der internationalen Telekommunikationsunion (ITU), wobei CWDM einen breiteren Abstand zwischen Kanälen von 20 nm verwendet, verglichen mit dem engeren Abstand von DWDM bei 0 . 8nm oder 0 {. 4nm. Dies bedeutet, dass CWDM bis zu 18 Kanäle unterstützen kann, und mit DWDM können Sie 40, 80 oder bis zu 96 Kanäle auf demselben Faserpaar anpassen.
Frequenzen
Die Kanäle auf CWDM befinden sich auf Frequenzen zwischen 1271nm und 1611nm, während für DWDM der Frequenzbereich von "C-Band" 1530 Nm-1565 Nm am häufigsten verwendet wird, da das Licht bei dieser Frequenz eine geringere Abschwächung in optischer Faser hat und weiter .}}}}}}}}}}}}. usw. kann {. usw.
Laser
Wenn Laser höhere Temperaturen erreichen, übertragen sie das Licht mit einer leicht unterschiedlichen Frequenz und können daher ein schmales Frequenzfenster . "abtreiben", da die DWDM -Systeme eng verteilte Wellenlängen aufweisen, müssen sie eine stabilere Frequenz aufrechterhalten als für CWDM -Abstand, um das Problem zu löschen, um das Problem zu löschen. Locker -Last -L -Periode, die mit dem Problem mit dem Problem mit dem Problem gelöst werden, um das Problem zu löschen. Die Zeit . Der Nachteil dieser ist höhere Stromverbrauch und mehr Komplexität, die zu höheren Kosten bei der Ausführung von DWDM {. führen kann, waren DWDM -Transceiver teurer.
Erreichen
CWDM-Signale können nicht verstärkt werden, aber Signale können über alle 18 ITU-Kanäle für Abstände von bis zu 80 km übertragen werden, was sie als kostengünstigere Lösung für Netzwerke in Metropolen begrenzt, z. systems. However, the quality of a DWDM signal constantly decreases due to attenuation in the fiber, and when the signal is amplified it also amplifies "noise". The Optical Signal to Noise Ratio (OSNR) is important in long-haul DWDM systems, and there is a limit on how many times it is possible to amplify a signal so that it can still be decoded when it Am anderen Ende kommt . an. Es gibt andere Herausforderungen an Langstrecken-DWDM-Systeme, wie verschiedene Wellenlängen des Lichts, das mit leicht unterschiedlichen Geschwindigkeiten über lange Entfernungen fährt, miteinander ausmischen, auch bekannt als "chromatische Dispersion" .
Bandbreite
DWDM kann mehr Bandbreite pro Kanal tragen als cwdm . steckbare Transceiver für DWDM können jetzt 400 Gbit / s erreichen, und es gibt integrierte Komponenten, die über 1 TBPS schieben können, während das aktuelle Maximum 100 gbps .. Betrachten Sie .
Passiv
Wenn Sie die Verwendung von elektrischer Leistung in Ihrer Implementierung einschränken möchten, sind passive CWDM und DWDM beide Optionen . Passive DWDM -Systeme mit hoher Geschwindigkeitsfähigkeit mit hoher Kanalkapazität, aber mit einem Übertragungsabstand, der auf die Verwendung auf Metropolitan -Networks mit hoher Geschwindigkeitskommunikation begrenzt ist. Multiplexing, passives Multiplexing ist einfach angeben, einfach zu installieren und einfach zu pflegen.

DWDM hat einen engeren Wellenlängenabstand, der dazu beiträgt, mehr Kanäle auf eine einzelne Faser . zu passen. Es wird am besten in Systemen mit mehr als acht aktiven Wellenlängen pro Faser . verwendet, da dwdm das Spektrum leicht über 40 Kanäle in den C-Band-Frequenzbereich {{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{}} einpasst, einfügt.
Dichte Wellenlängen-Division-Multiplexing in optischen Fasersystemen, die heute bereitgestellt werden, erreicht einen Durchsatz von 100 Gbit / s . Wenn DWDM mit Netzwerkmanagementsystemen verwendet wird, und Add-Drop Fiber .
DWDM wavelength channels can be implemented through an array of infrared laser beams. Each channel carries 100 Gbps and 192 channels per fiber pair, translating to 19.2 terabits per second capacity per pair. Because the channels are physically distinct and don't interfere with each other due to light properties, each channel can use different data formats and mit unterschiedlichen Datenraten übertragen.
Wellenlängenkanalkompatibilität (Wellenlängenauswahl)
● Kanalabstand: Stellen Sie sicher, dass der DWDM -Transceiver auf dem spezifischen DWDM -Gitter arbeitet, das durch Ihre Netzwerkinfrastruktur definiert ist. Kollisionen .
● Wellenlängenzuweisung: Stellen Sie sicher, dass die DWDM-Transceiver mit den spezifischen Wellenlängenkanälen in Ihrem DWDM-System {. DWDM in der C-Band ({1528-1561 nm) und l-band ({4} nm) {{{.} {5} {5} {5} {5} {5} {5. {5. . . ° C, ausrichten. Kanäle .
Übertragung der Übertragung
● Entfernungsanforderungen: Bestimmen Sie den Abstand, über den Sie Daten in Ihrem Netzwerk übertragen müssen
● Amplifikation und Regeneration: Für längere Entfernungen sind die Notwendigkeit einer optischen Verstärkung oder Regenerationspunkte in Ihrem Netzwerk .. Dies kann sich auf die Auswahl der Transceiver und das Gesamtnetzwerkdesign . auswirken.
Anforderungen an die Netzwerkdatenrate
● Datenratenkompatibilität: Bestimmen Sie die erforderliche Datenrate für Ihr Netzwerk . DWDM -Transceiver sind in verschiedenen Datenraten verfügbar, z. B. DWDM SFP, SFP+, SFP28, QSFP 28.
● Zukunftssicherung: Betrachten Sie zukünftige Skalierbarkeit und Wachstum . Wenn Sie in Zukunft erhöhte Datenraten erwarten, wählen Sie Transceiver, die bei Bedarf höhere Datenraten unterstützen können. .
TX Power und Empfängerempfindlichkeitsprüfung
● TX Power: Light-Emitting-Leistung bedeutet die Intensität des optischen Signals, das vom Transceiver . übermäßige Leistung emittiert wird, kann eine Signalverzerrung und den Risikoschaden für die Empfangsausrüstung induzieren, während unzureichende Leistung zu einem Signalverlust führen und die Netzwerkleistung untergraben kann .}}}
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Fortgeschrittene FEC -Protokolle
FEC ist ein Fehlerkorrekturprotokoll, das die Datenübertragungszuverlässigkeit . verbessert, indem redundante Fehlerkorrekturencodes in den Übertragungsdatenstrom . eingeführt werden Transmission . Als Ergebnis können Transceiver, die FEC-Protokolle unterstützen, die Erweiterung der Verbindungsentfernung und die Abdeckung optischer Netzwerke ermöglicht, um eine robustere und fehlerfreie Datenversorgung zu gewährleisten .
Dispersion verschiedener DWDM -Wellenlängen
Ur Dadurch wird eine zuverlässige Datenübertragung gewährleistet, insbesondere über umfangreiche optische Links .
● Dispersionsmanagement: Bewerten Sie die Notwendigkeit von Dispersionsmanagementtechniken, wie z.
Bisher hat FB-Link über 65 Patente zur Erfindung erhalten, und mehr als 90 Software-Urheberrechte .. Es ist zu einem nationalen High-Tech-Unternehmen geworden.


FB-Link verfügt über ein technisches Team mit starken Technik-, Installations- und Projektmanagementfunktionen, mit denen End-to-End-Netzwerkbereitstellungen für TSPs, CSPs, Kabel-MSOs und große Unternehmen . professionelle Techniker ein-Stop-Lösungen wie vor Ort bereitgestellt werden können.






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