Мультиплексирование с разделением по длине волны (WDM)-это метод волоконно-оптической передачи для использования нескольких световых волн для отправки данных по одной и той же среде. Две или более частоты света могут перемещаться вдоль одного волокна, и несколько сигналов передаются в оптическом волноводе на разных длинах волн.
Волоконно-оптические системы передачи на ранней стадии загружают информацию в стекловолокно простыми световыми импульсами. «Вкл. и Выкл.» света означает «0» и «1» в цифровом мире. В основном, от примерно 670 нм до 1550 нм свет может иметь любую длину волны.
Волоконно-оптические коммуникационные модемы использовали недорогие светодиоды для подачи импульсов ближнего инфракрасного диапазона на недорогое волокно в 1980-х годах. Спрос на информацию начал расти впоследствии, так же как и потребности в пропускной способности данных. Ранние системы доставляли потоки данных 155 Мбит/с на очень большие расстояния с лазерным решением 1310 нм. Однако, потенциал был быстро исчерпан. Достижения в оптоэлектронных компонентах на протяжении многих лет впоследствии позволили разработать системы, которые одновременно передавали несколько длин волн света по одному волокну, чтобы значительно увеличить емкость волокна. Затем WDM был доведен до приложений. Несколько потоков данных с высокой скоростью передачи данных 10 Гбит/с, 40 Гбит/с, 100 Гбит/с, 200 Гбит/с, 400 Гбит/с и, в последнее время, 800 Гбит/с можно мультиплексировать на одно оптическое волокно.
Два типа WDM:
Грубый WDM (CWDM): Как правило, CWDM определяется системами WDM с менее чем восемью активными длинами волн на волокно. CWDM используется для короткой связи, поэтому можно использовать частоты широкого диапазона с соседними длинами волн, разбросанными далеко друг от друга. Унифицированное дистанционирование канала предлагает комнату для смещения длины волны когда температура лазеров идет вверх и вниз во время их деятельности.
Плотный WDM (DWDM): DWDM определяется в соответствии с частотой. Размечать длины волны ДВДМ более небольшой предлагает очень больше каналов в одиночном волокне, пока стоит больше работать. DWDM подходит для систем с более чем восемью активными длинами волн по одному волокну.
Продавцы нашли различные методы для вбивания 40, 88 или 96 длин волн фиксированного расстояния в C-диапазон спектра волокна с технологией WDM. Сегодня сети с приложениями с высокой пропускной способностью и устойчивым ростом пропускной способности, которые быстро сталкиваются с истощением емкости, превращаются в решения C L-диапазона, которые развивают спектр L-диапазона волокна, чтобы удвоить емкость волокна.
Оптические сети быстро развиваются, чтобы удовлетворить постоянно растущие требования к пропускной способности. Чтобы в полной мере воспользоваться этими преимуществами, требуется система линий с гибкой сеткой, которая вмещает эти каналы более высокого диапазона (например, длина волны 800G), которым требуется более 100 ГГц.
Когерентные модемы следующего поколения являются интеллектуальными и программируемыми, что модем учитывает большее разнообразие вариантов диапазона, и это обеспечивает чрезвычайно детализированную настройку.
Усиленные усилителями EDF (EDFA) и рамановским усилением, радиус действия этих систем DWDM может быть увеличен до более чем тысяч километров. Высокоточные фильтры необходимы для защиты определенной длины волны от воздействия соседних длин волн. Кроме того, системы DWDM должны использовать прецизионные лазеры, которые работают при постоянной температуре, чтобы держать каналы на цели.
Одной из выдающихся особенностей развертывания DWDM в гибкой сетчатой фотонной системе является независимость сигнала. Основываясь на этом, многие сети, ранее разработанные для 10 Гбит/с и 40 Гбит/с, теперь могут передавать каналы 200 Гбит/с, а многие другие, развернутые с возможностью гибкой сетки, теперь несут сигналы 400 Гбит/с и даже 800 Гбит/с.
T & S предлагает широкий спектр решений для удовлетворения требований клиентов, от края до ядра, на гибком диапазоне платформ. Контакт info@china-tscom.com для дополнительных возможностей.