Multiplexing a divisione di lunghezza d'onda (WDM), incluso CWDM (multiplexing a divisione di lunghezza d'onda grossolana) e DWDM (multiplexing a divisione di lunghezza d'onda densa), ecc. Si riferisce all'accoppiamento di più segnali di lunghezze d'onda diverse su una singola fibra per la trasmissione simultanea.
Dispone di multiplexer e de-multiplexer. Il multiplexer (MUX) combina più lunghezze d'onda del segnale in un'unica fibra per la trasmissione lato trasmettitore; il demultiplexer (DEMUX) separa i segnali a lunghezza d'onda multipla trasmessi in un'unica fibra lato ricevitore. Lo scopo principale di WDM è aumentare la larghezza di banda disponibile della fibra, che può essere espansa da WDM senza la necessità di posare più fibre.

Qual è la differenza tra CWDM e DWDM?
- Diversi intervalli di lunghezza d'onda
CWDM: intervallo di lunghezze d'ondaMaggiore o uguale a 20 nm, solitamente utilizzando otto bande di 1470 ~ 1610 nm con intervallo di 20 nm, (HTF: 1270 nm ~ 1610 nm)
DWDM: intervallo di lunghezze d'onda<10nm, usually="" using="" 1550~1570nm="" band="" with="" wavelength="" interval="" of="" 200ghz="" (1.6nm),="" 100ghz="" (0.8nm)="" or="" 50ghz="" (0.4nm),="" (htf:="">10nm,>


- I laser modulati sono diversi
In generale, i laser modulati CWDM utilizzano laser non raffreddati, mentre DWDM utilizza laser raffreddati. Il laser raffreddato utilizza la regolazione della temperatura e il laser non raffreddato utilizza la regolazione elettronica.
Quali sono i vantaggi di CWDM rispetto a DWDM?
Rispetto a DWDM, il più grande vantaggio del sistema CWDM è il basso costo, il costo del dispositivo è principalmente nel filtro e nel laser. L'ampio intervallo di lunghezza d'onda di 20 nm rende CWDM bassi requisiti di indice tecnico per il laser, la struttura del multiplexer/demultiplexer ottico semplifica, il tasso di resa aumenta, quindi il costo diminuisce.
DWDM può essere adatto per la trasmissione a lunga distanza. Rispetto a CWDM, DWDM con una spaziatura delle lunghezze d'onda più stretta, che può trasportare 8 ~ 160 lunghezze d'onda su una singola fibra, è più adatto per la trasmissione a lunga distanza. Con l'aiuto di EDFA (Erbium Doped Fiber Amplifier), i sistemi DWDM possono funzionare per migliaia di chilometri.
Qual è la differenza tra gli scenari applicativi CWDM e DWDM?
Combinando le diverse caratteristiche di CWDM e DWDM di cui sopra, anche i loro scenari applicativi sono diversi.
CWDM si applica a: livello di accesso alla rete metropolitana, telecomunicazioni, rete aziendale, rete del campus, ecc.
DWDM è adatto per: rete trunk interurbana a lunga distanza, di grande capacità o nodo centrale della rete metropolitana di grande capacità
Cos'è CCWDM?
CCWDM è chiamato Compact Coarse Wavelength Division Multiplexer, che è una versione mini di CWDM. Si basa sulla tecnologia WDM TFF (filtro a film sottile) e funziona allo stesso modo di CWDM, con la differenza che i canali adiacenti di CCWDM sono collegati in cascata nello spazio libero utilizzando fasci paralleli anziché fibre ottiche. Senza la fibra utilizzata per il collegamento in cascata, la dimensione del pacchetto CCWDM è completamente 10 volte inferiore rispetto al pacchetto CWDM standard.
Qual è la differenza tra CWDM e CCWDM?
I sistemi CWDM utilizzano laser a feedback distribuito (DFB) a basso costo, senza raffreddamento, mentre CCWDM ha una struttura a cascata diversa con il collimatore e il filtro saldati su un substrato comune.
Un filtro a tre porte per CWDM a una lunghezza d'onda specifica ha un canale di lunghezza d'onda costituito da due lenti e un TFF abbinato a quella lunghezza d'onda specifica. La porta di riflessione di ciascun filtro è collegata alla porta comune del filtro successivo ei filtri sono collegati tra loro tramite connettori in fibra ottica, ovvero un multiplexer CWDM.

Il principio CCWDM consiste nell'utilizzare la lente di ingresso per focalizzare il segnale luminoso di lunghezza d'onda λ1, λ2...λn sulla fibra di ingresso al primo filtro; il segnale luminoso di lunghezza d'onda λ1 passa attraverso il primo filtro ed è accoppiato alla prima fibra di uscita dalla prima lente di uscita per separare il segnale luminoso di lunghezza d'onda λ1; il resto del segnale luminoso viene riflesso dal primo vetrino al vetrino successivo per I restanti segnali ottici vengono riflessi dal primo vetrino al vetrino successivo per la separazione del segnale ottico; e così via finché tutti i segnali non sono separati. L'accoppiamento tra i canali delle lunghezze d'onda si ottiene sotto forma di una linea retta che segue un percorso a "zigzag".

Dal punto di vista dei costi, CCWDM è più economico di CWDM e DWDM. Il 5G è una pietra miliare chiave nella storia delle comunicazioni, con un mercato enorme e molte sfide, e le soluzioni WDM possono far risparmiare molte risorse in fibra. HTF ha la capacità di progettare e produrre WDM. Richiedi le tue esigenze e ti forniremo servizi personalizzati.














































