Membangun infrastruktur serat optik yang sukses selalu menjadi tugas yang mahal dan memakan waktu . sistem XWDM memungkinkan kapasitas throughput dari jaringan serat optik yang ada untuk meningkatkan penggunaan serat optik {{2} {{{{2 {Teknologi yang ada.
Kami menawarkan teknologi CWDM, yang sangat ideal untuk operator kecil dan menengah, dan teknologi DWDM, yang cocok untuk koneksi antar-kota . Kami juga menawarkan multiplexer, demultiplexer, DCMS, dan penguat serat optik EDFA untuk memastikan operator mencapai infrastruktur yang dioptimalkan {3} {3} {3} {3} {3} {3} {3} {3} {3} {3} {3 {3} {3 {3} {3} {3 {3} {3 {3} {3} {3 {3 {3} {3} {3 {3 {3 {3} {3 {3 {3 {3 {3} {3 {3 {3} {3 {3 {3 {3 {
Multiplexing divisi panjang gelombang padat (DWDM) adalah teknologi multiplexing serat optik yang meningkatkan bandwidth jaringan serat . DWDM menggabungkan sinyal data dari sumber pada satu pasangan serat optik yang terpisah.

Peningkatan bandwidth
Teknologi DWDM memungkinkan transmisi simultan dari beberapa saluran data, memperluas kapasitas keseluruhan jaringan . ini memungkinkan ISP untuk memenuhi tuntutan bandwidth yang berkembang dari konsumen, memastikan pengalaman penelusuran yang mulus, unduhan cepat, dan streaming video yang lancar .
Transparansi
Karena itu DWDM dengan arsitektur lapisan fisik, ia dapat secara transparan mendukung format TDM dan data seperti ATM, Gigabit Ethernet, Escon, dan Fiber Channel dengan antarmuka terbuka di atas lapisan fisik yang umum .
Skalabilitas
DWDM dapat memanfaatkan kelimpahan serat gelap di banyak wilayah metropolitan dan jaringan perusahaan untuk dengan cepat memenuhi permintaan kapasitas pada tautan point-to-point dan pada rentang cincin Sonet/SDH yang ada .
Efisiensi biaya
Dengan memaksimalkan kapasitas transmisi data melalui DWDM, ISP dapat menghindari proses mahal untuk meletakkan kabel serat optik tambahan . Ini tidak hanya mengurangi biaya infrastruktur tetapi juga meminimalkan gangguan pada jaringan yang ada selama peningkatan.
Fleksibilitas
Dengan DWDM, ISP dapat dengan mudah menambah atau menghapus panjang gelombang untuk mengukur kapasitas jaringan mereka sebagai respons terhadap perubahan tuntutan . Fleksibilitas ini memungkinkan mereka untuk mengakomodasi pertumbuhan di masa depan tanpa investasi infrastruktur yang signifikan .
Transmisi jarak jauh
Teknologi DWDM memungkinkan transmisi data dalam jarak jauh tanpa mengalami degradasi sinyal yang signifikan . Ini memperluas jangkauan jaringan ftth, memungkinkan ISP untuk memenuhi basis pengguna yang lebih besar tanpa mengorbankan kualitas layanan .
DWDM secara signifikan meningkatkan kapasitas serat optik dengan multiplexing beberapa panjang gelombang (saluran) pada serat tunggal, memungkinkan untuk transmisi sejumlah besar data secara bersamaan .
DWDM secara luas digunakan dalam jaringan optik jarak jauh dan metropolitan untuk memungkinkan transmisi data berkecepatan tinggi dan jarak jauh . ini membantu penyedia layanan memenuhi permintaan bandwidth yang semakin meningkat di atas wilayah geografis yang diperluas .
DWDM digunakan dalam DCI untuk menghubungkan beberapa pusat data pada jarak jauh . Ini memfasilitasi transfer data yang efisien dan memastikan konektivitas latensi berkecepatan tinggi antara pusat data yang tersebar secara geografis .
Penyedia layanan telekomunikasi menggunakan DWDM di jaringan backbone mereka untuk secara efisien membawa volume besar suara, data, dan lalu lintas video dalam jarak jauh, menghubungkan berbagai kota dan daerah .
Saluran
Jarak saluran CWDM dan DWDM mengikuti standar telekomunikasi internasional (ITU), dengan CWDM menggunakan jarak yang lebih luas antara saluran 20nm, dibandingkan dengan jarak yang lebih ketat dari DWDM pada 0 . 8nm atau 0 . 4nm. Ini berarti bahwa CWDM dapat mendukung hingga 18 saluran dan dengan DWDM dimungkinkan untuk menyesuaikan 40, 80 atau hingga 96 saluran pada pasangan serat yang sama.
Frekuensi
Saluran pada CWDM terletak pada frekuensi antara 1271nm hingga 1611nm, sedangkan untuk DWDM rentang frekuensi "C-band" 1530nm-1565nm paling umum digunakan karena cahaya memiliki atenuasi yang lebih rendah dalam serat optik pada frekuensi ini dan dapat melakukan perjalanan lebih lanjut.
Laser
Ketika laser mencapai suhu yang lebih tinggi, mereka mentransmisikan cahaya pada frekuensi yang sedikit berbeda dan karenanya dapat "melayang" dari jendela frekuensi sempit . karena sistem DWDM memiliki panjang gelombang yang berjarak dekat, mereka perlu mempertahankan frekuensi yang lebih stabil untuk CWDM dengan spacing saluran yang lebih luas . untuk masalah ini dengan cwdm dengan spacing saluran yang lebih luas {. untuk mencakup masalah ini dengan cwdm dengan las yang lebih luas {{. untuk mencarikan dengan cwdm dengan cwdm yang lebih luas {. untuk mencakup cwdm dengan cwdm dengan spacing saluran yang lebih luas {{.. {1} untuk diselesaikan dengan cwd. Waktu . Kelemahan dari ini adalah penggunaan daya yang lebih tinggi dan lebih banyak kompleksitas yang dapat mengakibatkan biaya yang lebih tinggi dalam menjalankan DWDM . secara historis, transceiver DWDM lebih mahal, dengan sebagian besar biaya produksi di antara laser {. Namun, teknologinya kini telah dikembangkan ke suatu poin di mana harga {. {{{{4} {{{{4} {{4 {{{4 {{4
Mencapai
Sinyal CWDM tidak dapat diamplifikasi, tetapi sinyal dapat dibawa di seluruh 18 saluran ITU untuk jarak hingga 80 km, yang membatasi sebagai solusi biaya yang lebih rendah untuk jaringan di daerah metropolitan, misalnya . dwdm, sebaliknya dapat diamplifikasi menggunakan edfa or amplifier raman untuk menjangkau 3000 for-for-for-for-for-for-for-for-for-for-for-for overic-for overicle ovlified ovlified ovlified ovlified ovlified {2 {2000 untuk menjangkau 3000 for. 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 arrives at Ujung lain . Ada tantangan lain untuk sistem DWDM jarak jauh, seperti panjang gelombang cahaya yang berbeda yang bepergian dengan kecepatan yang sedikit berbeda, dalam jarak jauh, akan mulai berbaur bersama, atau dikenal sebagai "dispersi kromatik" .
Bandwidth
DWDM dapat membawa lebih banyak bandwidth per saluran daripada cwdm . transceiver pluggable untuk DWDM sekarang dapat mencapai 400 Gbps dan ada komponen terintegrasi yang dapat mendorong lebih dari 1 tbps, sedangkan untuk cwdm yang dibawa dengan maksimum saat ini adalah 100 gbps . demikian, jika Anda perlu dengan cwdm saat ini adalah 100 gbps {{., jika Anda perlu bond. Pertimbangkan .
Pasif
Akhirnya, jika Anda ingin membatasi penggunaan tenaga listrik dalam implementasi Anda, CWDM pasif dan DWDM keduanya adalah opsi . DWDM pasif memungkinkan sistem kecepatan tinggi, dengan kapasitas saluran tinggi, tetapi dengan jarak transmisi yang dibandingkan dengan multiple yang membutuhkan {{{1} {{1} {{{1 {1 {{{{1 {{{1 {{{1 {{{1 {{{1 {{1 {{{1 {{1 {{{1 {{{1 {{{1 {{{1 {{{1 {{{1 { Multiplexing pasif mudah ditentukan, mudah diinstal dan mudah dipelihara . Cara lain untuk menempatkannya adalah: aktif=capex tinggi dan opex tinggi . pasif= capex rendah dan tidak ada opex .

DWDM memiliki jarak gelombang panjang yang lebih ketat yang membantu menyesuaikan lebih banyak saluran ke satu serat . yang paling baik digunakan dalam sistem dengan lebih dari delapan panjang gelombang aktif per serat . karena DWDM dengan fin-fin dengan melakukan spektrum, dapat dengan mudah muat lebih dari 40 saluran ke dalam rentang frekuensi C-band {4 {4 {4} dapat dengan mudah ke dalam 40 saluran ke-band {4 {4 {4 {4 {4 {4 {4 {4 {4 {4 {4 {4} dapat menyesuaikan lebih dari 40 saluran ke dalam rentang frekuensi C-band {4 {{4 {{4 {{4 {{{4 {{{4 {{{4 {{{4 {{{4 {{4 {{{4 {{4 {{{4 {{{4 {{{{4 {C band-band
Multiplexing divisi panjang gelombang padat dalam sistem serat optik yang digunakan saat ini mencapai throughput 100 Gbps . Ketika DWDM digunakan dengan sistem manajemen jaringan dan multiplexer add-drop, pembawa yang dapat mengadopsi {{{4} yang lebih rendah {{{{{{4} yang lebih rendah {{{{{{4} yang lebih rendah {{{{{{4} yang lebih rendah {{{{{{4} yang lebih rendah {{{{{4} yang lebih rendah {{{{{4} {{{{{4} yang berkembang {{{{{4} yang berkembang {{{{{4} yang tumbuh secara optik {{{{{4 {{{{{4 {{{{{{4 {growing drop yang tumbuh
Saluran panjang gelombang DWDM dapat diimplementasikan melalui array balok laser inframerah . Setiap saluran membawa 100 gbps dan 192 saluran per pasangan serat, diterjemahkan ke 19 . 2 for yang berbeda dengan kapasitas masing -masing {. karena saluran yang berbeda secara fisik dan tidak berbeda secara fisik dengan secara fisik dan tidak berbeda dengan secara fisik dan tidak ada hubungannya dengan secara fisik dan tidak berbeda dengan secara fisik dan tidak berbeda secara fisik karena secara fisik dan tidak berbeda secara fisik karena secara fisik berbeda secara fisik dan tidak berbeda secara fisik secara fisik dan secara fisik secara fisik secara fisik laju data.
Kompatibilitas saluran panjang gelombang (pemilihan panjang gelombang)
● Jarak Saluran: Pastikan bahwa transceiver DWDM beroperasi pada kisi DWDM spesifik yang ditentukan oleh infrastruktur jaringan Anda . sistem DWDM menggunakan kisi -kisi panjang gelombang yang telah ditentukan (biasanya ditempatkan pada 100 GHz atau 50 GHz) untuk menghindari interferensi antara dwdm saluran {{3}. Pastikan grup Anda grup {{3}. tabrakan .
● Penugasan panjang gelombang: Pastikan transceiver DWDM selaras dengan saluran panjang gelombang spesifik dalam sistem DWDM Anda . dwdm biasanya beroperasi dalam c-band ({{2} {{5 {{{{{{4} nm) {{5 {{{{{{4 {{5 {{{{{{4 {{5 {{{{{4 {{{{4 {{{{{4 {{{{{4 {{{{4 {{{{{4 {5 {
Pertimbangan jarak transmisi
● Persyaratan Jarak: Tentukan jarak yang Anda butuhkan untuk mengirimkan data di jaringan Anda . transceiver DWDM datang dalam berbagai opsi jangkauan, termasuk pendek, metro, long-haul, dan ultra-panjang-haul {}}} Pilih transceiver yang sesuai dengan jarak transmisi yang diperlukan.
● Amplifikasi dan Regenerasi: Untuk jarak yang lebih jauh, pertimbangkan perlunya amplifikasi optik atau titik regenerasi di jaringan Anda . ini dapat memengaruhi pilihan transceiver dan keseluruhan desain jaringan .
Persyaratan Tingkat Data Jaringan
● Kompatibilitas laju data: Tentukan laju data yang diperlukan untuk jaringan Anda . transceiver DWDM tersedia dalam berbagai laju data, seperti DWDM SFP, SFP+, SFP28, QSFP 28.
● Proofing masa depan: Pertimbangkan skalabilitas dan pertumbuhan di masa depan . Jika Anda mengantisipasi peningkatan laju data di masa mendatang, pilih transceiver yang dapat mendukung laju data yang lebih tinggi saat diperlukan .
Pemeriksaan Sensitivitas Daya dan Penerima TX
● TX Daya: Daya pemancar cahaya menandakan intensitas sinyal optik yang dipancarkan oleh transceiver . daya berlebih dapat menginduksi distorsi sinyal dan membahayakan risiko terhadap peralatan penerima, sedangkan daya yang tidak memadai dapat mengakibatkan kehilangan sinyal dan merusak kinerja jaringan .
● Sensitivitas penerima: Sensitivitas penerima mencirikan kapasitas transceiver untuk mendeteksi dan menerima sinyal optik yang samar . memilih transceiver dengan sensitivitas yang tinggi untuk menjamin penerimaan sinyal yang kuat, bahkan dalam skenario jaringan kondisi buruk .
Protokol FEC tingkat lanjut
FEC adalah protokol koreksi kesalahan yang meningkatkan keandalan transmisi data . beroperasi dengan memperkenalkan kode koreksi kesalahan yang berlebihan ke dalam aliran data transmisi . kode -kode ini mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan yang timbul dari pengurangan sinyal selama transmisi, terutama lebih jauh {.} {2}. {2} Transmisi data jaringan . sebagai hasilnya, memilih transceiver yang mendukung protokol FEC memungkinkan ekstensi jarak tautan dan cakupan jaringan optik, memastikan pengiriman data yang lebih kuat dan bebas kesalahan .
Dispersi panjang gelombang DWDM yang berbeda
● Toleransi dispersi: Toleransi dispersi dalam modul DWDM mengacu pada kapasitasnya untuk menahan dan menangkal efek dispersi dalam sinyal optik . dispersi secara alami terjadi karena sinyal yang melintasi serat optik yang mengarah pada penyegaran yang berpotensi pada dwdm. melintasi tautan optik yang luas .
● Manajemen dispersi: Mengevaluasi kebutuhan untuk teknik manajemen dispersi, seperti serat kompensasi dispersi (DCF) atau modul kompensasi dispersi (DCM), untuk mengurangi dampak dispersi pada kualitas sinyal .
Hingga saat ini, FB-Link telah memperoleh lebih dari 65 paten untuk penemuan, dan lebih dari 90 Hak Cipta Perangkat Lunak . telah menjadi perusahaan berteknologi tinggi nasional . Selain itu, telah memperoleh dukungan dana inovasi nasional di bidang keamanan internet beberapa kali.


FB-Link memiliki tim teknis dengan kemampuan rekayasa, instalasi, dan manajemen proyek yang kuat yang dapat menangani penyebaran jaringan ujung ke ujung untuk TSP, CSP, MSO kabel, dan perusahaan besar . teknisi profesional dapat memberikan solusi satu atap seperti penyebaran di lokasi .






Sebagai salah satu produsen dan pemasok DWDM terkemuka di Cina, kami dengan hangat menyambut Anda untuk secara grosir atau membeli diskon DWDM di sini dari pabrik kami . Semua produk yang disesuaikan dengan kualitas tinggi dan harga kompetitif . hubungi kami untuk kutipan dan sampel gratis .} . hubungi untuk kutipan dan sampel gratis . {{1}