CWDMは、人間のアクセス層のための低コストのWDM伝送技術です。原則として、CWDMは光多重化器を使用して、異なる波長の光信号を伝送用の単一光ファイバに多重化します。リンクの受信側では、光ファイバ内の混合信号が異なる波長の信号に分解され、対応する受信機器に接続されます。
波長/周波数間隔 | 20nm |
波長範囲 | 1311~1611(s + C + Lバンド)、最大16波 |
波長の許容周波数偏差 | 6.5nm |
単一波速度 | 1.25G、2.5G |
OTUレーザー | 無冷却レーザー(低コスト/低消費電力) |
システムにアンプが付いていますか | なし (RA は CWDM に使用できます) |
ITU-T プロトコル | G.694.1 |
モニタリングチャネル | Esc キー |
特性:
低挿入損失
高いチャネル分離
高い安定性と信頼性
光路に接着剤なし
低コスト
小型で簡単にインストール
アプリケーション:
オンライン監視
WDM ネットワーク システム
光線端子
光ネットワークユニット
ファイバーアンプ
アクセスネットワーク
CWDMは、広いチャンネル間隔(20nm)と少数のチャンネル(1200-1700nmのチャネル幅内の16チャンネル)を備えた粗波長分割多重(CWDM)です。それは主に人間のアクセスネットワークで使用されています。単一チャネル伝送速度は比較的低く、システム容量は小さい。一般的な CWDM アプリケーションのレートは 2.5G です。
CWDMシステムのメリット
1.低い機器コスト。
2.ネットワークの運用コストを削減できます。
光ファイバの伝送能力を大幅に向上させ、光ファイバ資源の利用を向上させることができます。
4.小さなサイズ、低消費電力、部屋のスペースを節約します。
5. 柔軟性とスケーラビリティが優れています。
6. WDM機器システムの要件は高くないです。
CWDMは速度とプロトコルの透明性を備えているため、人間の高速データサービスの開発に適しています。CWDMは、イーサネット、ATM、POS、SDHなどの単一光ファイバ上のプロトコルに対して異なるレートと透過的な伝送チャネルを提供する、 man.さらに、CWDMの透明度と追加/ドロップ多重化機能は、ユーザーが直接元の信号形式を変換することなく、特定の波長に接続することができます。つまり、光層は、サービス層から独立した輸送構造を提供する。
CWDMシステムの広い波長間隔のために、レーザーの技術的な要求は低い。レーザーの波長シフトは+5.0nm〜+5.0nmの範囲で制御できるため、レーザの温度は+5.0nmの範囲内で制御することができる。
CWDMモーク/デムー
MUX:異なる波長の光信号を伝送用の単一光ファイバに多重化する。
デムース: エンドツーエンドマルチプレクサから元のマルチチャンネル光波長信号に混合光信号を分解します。
Nチャネル波長多重CWDMシステムの全体的な構造は次のとおりです。
光波長変換ユニット(OTU);
WDM: デマルチプレクサ / コンバイナー (ODU / OMU)
OTU: CWDM特定波長光信号にサービスを運ぶ850 nmおよび1310 nmの光信号を変換し、それらを出力します。同時に、元の光学信号を再生し、形を整え、異なる程度で増幅することができます。
OTUの機能:波長変換の同時に、それはまた、単一/多モード変換と光信号の再生と増幅を実現することができます。
ITU g.695 は、O、E、S、C、l 5 バンドの CWDM を定義しますが、合計 18 波長が定義されます。しかし、大都市圏にg652やG655光ファイバが多すぎることから、Eバンドに「水のピーク」があり、このバンドウィンドウ内の光透過の減衰が多すぎて、サービスを正常に開くことができません。
新しい「フルウェーブ」繊維は、Eバンドで1400nm近くの「水のピーク」を排除し、18波長の減衰は比較的滑らかであり、CWDMはより多くの波長伝送サービスを使用することができます。
したがって、現在、CWDMは、1470 nmから1610 nmまでの範囲の8波長をほとんど使用しています。
2.5uラックタイプCWDM機器は、管理とメンテナンスが容易な柔軟で拡張性のあるアーキテクチャを採用しています。8 OTU 名刺を 2.5u シャーシに挿入できます。CWDM 機器を管理します。中規模および大規模のリレー ネットワーク ソリューションに適しています。
光監視アクセス (OSC) の要件
1.光増幅器のポンプ波長は、監視チャネルによって制限されません。
2. 2つのラインアンプ間の距離は、監視チャネルで制限されるべきではありません。
3.モニタリングチャネルは、将来的に1310 nmでサービスを制限することはできません。
4. 回線増幅器に障害が発生した場合でも、モニタリングチャネルは引き続き使用可能です。
5. OSC伝送は、3R機能と双方向伝送機能でセグメント化する必要があります。各光増幅器の中継局で、情報を正しく受信し、新しい監視信号を追加することができます。
6. 2つの光ファイバの双方向伝送システムを考慮すると、OSCは2方向に伝送します。ファイバが切断された場合でも、回線端末で監視情報を受信できます。
CWDMの動作原理は、伝送用に単一の光ファイバに異なる波長の光信号を多重化する光多重化機を使用することです。リンクの受信側では、光ファイバ内の混合信号は、光デマルチプレクサによって異なる波長の信号に分解され、対応する受信機器に接続されます。
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