CWDM è una tecnologia di trasmissione WDM a basso costo per il livello di accesso dell'uomo. In linea di principio, CWDM utilizza un multiplexer ottico per multiplexare segnali ottici di diverse lunghezze d'onda su una singola fibra ottica per la trasmissione. All'estremità ricevente del collegamento, i segnali misti nella fibra ottica vengono scomposti in segnali di diverse lunghezze d'onda e collegati alle corrispondenti apparecchiature riceventi.
Intervallo lunghezza d'onda / frequenza | 20nm |
Gamma di lunghezze d'onda | 1311 ~ 1611 (s + C + banda L), max 16 onde |
Deviazione di frequenza ammissibile della lunghezza d'onda | 6,5 nm |
Frequenza d'onda singola | 1.25G、2.5G |
Laser OTU | Laser non raffreddato (basso costo / basso consumo energetico) |
Il sistema ha un amplificatore | Nessuno (RA può essere utilizzato per CWDM) |
Protocollo ITU-T | G.694.1 |
Canale di monitoraggio | ESC |
Caratteristica:
Bassa perdita di inserzione
Alto isolamento del canale
Elevata stabilità e affidabilità
Nessuna colla nel percorso ottico
A basso costo
Di piccole dimensioni e di facile installazione
Applicazione:
Monitoraggio online
Sistema di rete WDM
Terminale di linea ottica
Unità di rete ottica
Amplificatore in fibra
Accesso alla rete
CWDM è un multiplexing a divisione di lunghezza d'onda grossolana (CWDM), con ampia spaziatura tra i canali (20 nm) e un piccolo numero di canali (16 canali entro la larghezza del canale di 1200-1700 nm). Viene utilizzato principalmente nella rete di accesso dell'uomo. La velocità di trasmissione del canale singolo è relativamente bassa e la capacità del sistema è ridotta. Il tasso di applicazione CWDM generale è 2.5G.

Vantaggi del sistema CWDM
1. Basso costo dell'attrezzatura.
2. Può ridurre il costo di funzionamento della rete.
3. Può migliorare significativamente la capacità di trasmissione della fibra ottica e migliorare l'utilizzo delle risorse della fibra ottica.
4. Dimensioni ridotte, basso consumo energetico, risparmio di spazio.
5. Ha una buona flessibilità e scalabilità.
6. Il requisito del sistema di apparecchiature WDM non è elevato.
CWDM ha velocità e trasparenza del protocollo, il che lo rende più adatto per lo sviluppo di servizi dati ad alta velocità nell'uomo. Ci sono molti servizi con differenti protocolli e differenti tariffe nell'uomo. CWDM fornisce un canale di trasmissione con velocità diverse e trasparente ai protocolli su una singola fibra ottica, come Ethernet, ATM, POS, SDH, ecc. Inoltre, la trasparenza e la funzione di multiplexing add / drop di CWDM possono consentire agli utenti di connettersi direttamente a un determinata lunghezza d'onda senza convertire il formato del segnale originale. In altre parole, lo strato ottico fornisce una struttura di trasporto indipendente dallo strato di servizio.
A causa dell'ampio intervallo di lunghezze d'onda del sistema CWDM, i requisiti tecnici del laser sono bassi. Poiché lo spostamento della lunghezza d'onda del laser può essere controllato nella gamma da + 5,0 nm a + 5,0 nm, la temperatura del laser può essere controllata entro la gamma di + 5,0 nm.
CWDM MUX / DEMUX
MUX: multiplex di segnali ottici di diverse lunghezze d'onda ad una singola fibra ottica per la trasmissione.
Demux: decompone il segnale ottico misto dal multiplexer end-to-end nel segnale di lunghezza d'onda ottica multicanale originale.

La struttura complessiva del sistema CWDM multiplexing di lunghezza d'onda a canale n è la seguente:
Unità di conversione della lunghezza d'onda ottica (OTU);
WDM: demultiplexer / combinatore (ODU / OMU)
OTU: converte segnali ottici da 850 nm e 1310 nm che trasportano servizi in segnali ottici a lunghezza d'onda specifica CWDM e li trasmette. Allo stesso tempo, i segnali ottici originali possono essere rigenerati, modellati e amplificati in diversi gradi.
La funzione di OTU: contemporaneamente alla conversione della lunghezza d'onda, può anche realizzare la conversione monomodale / multimodale e la rigenerazione e l'amplificazione del segnale ottico.

Sebbene ITU g.695 definisca O, E, S, C, l cinque bande di CWDM, è definito un totale di 18 lunghezze d'onda. Tuttavia, a causa del fatto che troppe fibre ottiche g652 e G655 sono posate nell'area metropolitana, c'è un" water peak" nella banda E, con conseguente eccessiva attenuazione della trasmissione della luce in questa finestra di banda, e il servizio non può essere aperto normalmente.
Il nuovo" full wave" la fibra elimina il" water peak" vicino a 1400 nm in banda E, e l'attenuazione di 18 lunghezze d'onda è relativamente uniforme, il che consente a CWDM di utilizzare più servizi di trasmissione di lunghezze d'onda.
Pertanto, attualmente, CWDM utilizza principalmente 8 lunghezze d'onda che vanno da 1470 nm a 1610 nm.

L'apparecchiatura CWDM di tipo rack 2.5u adotta un'architettura flessibile ed estensibile, facile da gestire e mantenere. 8 biglietti da visita OTU possono essere inseriti nello chassis 2.5u. Gestisci le apparecchiature CWDM. È adatto per soluzioni di rete a relè di medie e grandi dimensioni.

Requisiti di accesso al monitoraggio ottico (OSC)
1. La lunghezza d'onda della pompa dell'amplificatore ottico non è limitata dal canale di monitoraggio;
2. La distanza tra due amplificatori di linea non deve essere limitata nel canale di monitoraggio;
3. Il canale di monitoraggio non può limitare il servizio a 1310 nm in futuro;
4. Quando l'amplificatore di linea si guasta, il canale di monitoraggio è ancora disponibile;
5. La trasmissione OSC dovrebbe essere segmentata con la funzione 3R e la funzione di trasmissione bidirezionale. In ciascuna stazione di relè dell'amplificatore ottico, le informazioni possono essere ricevute correttamente e può essere aggiunto un nuovo segnale di monitoraggio;
6. Considerando il sistema di trasmissione a due vie su due fibre ottiche, OSC trasmette in due direzioni. Nel caso in cui una fibra venga interrotta, le informazioni di monitoraggio possono ancora essere ricevute dal terminale di linea.
Il principio di funzionamento di CWDM è quello di utilizzare un multiplexer ottico per multiplexare segnali ottici di diverse lunghezze d'onda a una singola fibra ottica per la trasmissione; all'estremità ricevente del collegamento, i segnali misti nella fibra ottica vengono scomposti in segnali di diverse lunghezze d'onda mediante demultiplexer ottico e collegati alle corrispondenti apparecchiature riceventi.



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