Producto WDM

¿Qué es WDM?

 

 

La fibra es un activo invaluable. Ningún otro medio físico puede transportar más datos a mayores distancias. Pero, ¿cómo puedes aprovechar al máximo tu planta de fibra? La respuesta es la multiplexación por división de longitud de onda (WDM). WDM utiliza múltiples longitudes de onda (colores de luz) para transportar señales a través de una sola fibra. WDM descompone la luz blanca que pasa a través del cable de fibra óptica en todos los colores del espectro, de forma muy parecida a como la luz que pasa a través de un prisma crea un arco iris. Cada longitud de onda (color) transporta una señal individual que no interfiere con las otras longitudes de onda (colores). En términos simples: WDM crea fibras virtuales: la mejor y más sencilla forma de multiplicar la capacidad de fibra.

 
Ventajas del producto

 

 

 
Transmisión de distancia ultralarga

A menudo se adopta EDFA (amplificador de fibra dopada con erbio) en el sistema WDM, lo que ayudará a aumentar aún más la intensidad de las señales ópticas para la transmisión de largo alcance.

 
Transmisión transparente

Debido a las propiedades físicas de la luz, todas las longitudes de onda son independientes ya que los canales no interfieren entre sí para garantizar la transparencia de la transmisión. La adopción de dispositivos optoelectrónicos ayudará a garantizar la confiabilidad del sistema WDM.

 
Flexible para una expansión suave

La técnica de multiplexación por división de longitud de onda permite conectar nuevos canales según sea necesario sin interrumpir los servicios de tráfico existentes, lo que facilita las actualizaciones.

 
Ahorro de recursos y gastos de fibra

Para el sistema de longitud de onda única, un sistema SDH requiere un par de fibras, mientras que todo el sistema de multiplexación solo requiere un par de fibras, independientemente del número de subsistemas SDH. En consecuencia, se evitará el escape de fibra. De esta manera, WDM no sólo maximiza la utilización de fibras sino que también ayuda a optimizar las inversiones generales en la red.

 

 

Por qué elegirnos
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tipo de producto
 
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Transmisión de fibra únicaEl método de transmisión de fibra única, es decir, es un tipo de comunicación bidireccional a través de una sola fibra. Este sistema utiliza dos conjuntos idénticos de longitudes de onda para ambas direcciones a través de una sola fibra. Los canales individuales que residen en el sistema de fibra única pueden propagarse en cualquier dirección.

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Transmisión de fibra dualEl método de transmisión de fibra dual se compone de dos fibras individuales: una fibra se usa para la dirección de transmisión y la otra para la dirección de recepción. En un sistema de transmisión de fibra dual, normalmente se utiliza la misma longitud de onda tanto en la dirección de transmisión como en la de recepción. La segunda fibra puede servir como fibra de respaldo como en un sistema redundante, o puede proporcionar una ruta óptica en la dirección opuesta.

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Mux y DemuxWDM Mux y Demux es la clave para optimizar el uso de la fibra. En el centro de la operación, el multiplexor WDM reúne todos los flujos de datos para transportarlos simultáneamente a través de una única fibra. En el otro extremo de la fibra los flujos se demultiplexan, es decir, se vuelven a separar en diferentes canales. Es fundamental comprender los puertos Mux en un WDM Mux/Demux. Los puertos imprescindibles son dos: puerto de canal y puerto de línea; Los puertos que funcionan cubren básicamente el puerto de expansión, el puerto de 1310 nm y el puerto de 1550 nm, el puerto de monitor, etc. Comprender los puertos Mux en CWDM y DWDM Mux Demux le ilustrará claramente los diferentes puertos.

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TransceptorLos transceptores ópticos adoptados en el sistema WDM son láseres de longitud de onda específica, correspondientes a las bandas CWDM y DWDM, que se diferencian de los módulos comunes con bandas de 850 nm, 1310 nm y 1550 nm. Convierte señales de datos de conmutadores en señales ópticas que pueden transmitirse a la fibra. Cada flujo de datos se convierte en una señal con una longitud de onda de luz de un color único.

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Cable de conexiónEn pocas palabras, el cable de conexión de fibra funciona como el pegamento que une los módulos ópticos y multiplexores anteriores para realizar la transmisión, conectando la salida del transceptor a la entrada del multiplexor.

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Fibra OscuraUn requisito previo para cualquier solución WDM es el acceso a una red de fibra oscura. La adopción de un par de fibras se considera la forma habitual de transportar tráfico óptico. Una de las fibras se utiliza para transmitir los datos y la otra para recibir los datos, lo que permite transportar la máxima cantidad de tráfico.

 

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Material del producto

La mayoría de los sistemas WDM utilizan una gran cantidad de láseres DFB cuyas frecuencias se eligen para que coincidan con precisión con la cuadrícula de frecuencias de la UIT. Este enfoque resulta poco práctico cuando el número de canales aumenta. Son posibles dos soluciones. En un enfoque, se emplean láseres de banda estrecha monomodo con un rango de sintonización de 10 nm o más. El uso de tales láseres reduce los problemas de inventario y mantenimiento. Alternativamente, se pueden utilizar transmisores de múltiples longitudes de onda que generan luz en 8 o más longitudes de onda fijas simultáneamente. Aunque estos transmisores WDM atrajeron la atención en la década de 1990, no fue hasta después de 2001 que se desarrollaron y comercializaron transmisores WDM integrados monolíticamente, que operaban cerca de 1,55 μm con una separación entre canales de 1 nm o menos, utilizando el circuito integrado fotónico basado en InP (PIC). ) tecnología.


Se han seguido varias técnicas diferentes para diseñar transmisores WDM. En un enfoque, la salida de varios láseres semiconductores DFB o DBR, sintonizables independientemente a través de rejillas de Bragg, se combina mediante el uso de guías de ondas pasivas. Un amplificador incorporado aumenta la potencia de la señal multiplexada para aumentar la potencia transmitida. En un enfoque diferente, se utilizan rejillas muestreadas con diferentes períodos para sintonizar con precisión las longitudes de onda de una serie de láseres DBR. La complejidad de estos dispositivos dificulta la integración de más de 16 láseres en el mismo chip.

 

 

Aplicaciones

La tecnología WDM no sólo es testigo de los cambios y mejoras en la transmisión óptica sino que también se involucra en la revolución, que se ha visto reflejada en el despliegue de OTN. Basado en la tecnología WDM, OTN con una capacidad de transmisión ultraenorme ha agregado tecnología SDH para realizar potentes funcionalidades de operación, mantenimiento y gestión. Las redes OTN con tecnología WDM se han implementado ampliamente en diversos escenarios, especialmente para redes metropolitanas y de larga distancia, lo que ayuda a optimizar los enlaces del sistema y garantizar redes de alta confiabilidad.

Técnicamente hablando, la construcción de redes de transmisión óptica a gran escala, como las redes troncales OTN 100G, ha surtido efecto. La industria está acelerando la I+D y la industrialización de tecnologías de transmisión de velocidad ultraalta como 400G, 800G y 1T, esforzándose por lograr mayores avances en el campo de la transmisión óptica. Esta búsqueda promoverá aún más aplicaciones más amplias con tecnología WDM en implementaciones de redes. Desde la perspectiva de los productos WDM, el sistema de productos de equipos de red de transmisión óptica se completa gradualmente con la adopción de cada vez más equipos WDM y de acceso óptico en todo el mundo. La escala de la industria de la transmisión óptica se ha ampliado en consecuencia, y es predecible que la demanda de aplicaciones WDM seguirá aumentando.

La tecnología WDM es una parte crucial para acelerar el desarrollo de redes OTN hacia una mayor velocidad, mayor capacidad, menores gastos y más inteligentes y respetuosas con el medio ambiente en el futuro.

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Componentes del producto WDM

El sistema WDM consta de cuatro componentes principales, como se describe a continuación:

Transceptores

Los transceptores utilizados en un sistema WDM son láseres de longitud de onda específica que convierten las señales de datos de los conmutadores IP en señales ópticas que se transmitirán a través de la red. Dado que cada canal es transparente, cualquier tipo de datos, ya sea voz o video, se puede transportar simultáneamente a través de una fibra.

MUX y demux

Los multiplexores y demultiplexores WDM son requisitos clave para optimizar el uso de los canales de fibra. Los multiplexores recopilan todos los datos y los transmiten simultáneamente a través de una red, mientras que los demultiplexores separan los datos recibidos en diferentes canales. Tradicionalmente, WDM eran dos canales bidireccionales sobre un par de fibras. La tecnología ha evolucionado significativamente con el tiempo y ha aumentado tanto el número total de canales como la cantidad de datos que se pueden transportar.

Cable de conexión

Se utiliza un cable de conexión para unir los dos elementos clave: transceptor y multiplexor. El conector LC es un conector popular que conecta la salida de los transceptores a la entrada del multiplexor.

Red de fibra oscura

Acceder a una red de fibra oscura es un requisito previo para cualquier sistema WDM. La adopción de pares de fibras se considera una de las formas más comunes de transportar tráfico óptico. Una fibra se utiliza para la transmisión de datos, mientras que la otra se utiliza para la recuperación de datos.

 

Cuidados y precauciones del producto

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Disponibilidad de fibra oscura:Para construir una red CWDM o DWDM integrada, debe tener acceso a fibra oscura. Sin él, su única opción es alquilar un servicio a un operador.

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Par de fibras o fibra única:Una vez que se confirma el acceso a la fibra óptica, necesita saber si tendrá acceso a un par de fibras o a un solo hilo de fibra. Esto afecta a la elección de los componentes y también a la capacidad de la red. Recuerde, un par de fibras puede manejar el doble de canales que un solo hilo de fibra. Tanto las redes CWDM como DWDM se pueden construir con una sola fibra o un par de fibras.

3

Sepa qué pérdida esperar así como la distancia de la ruta de fibra:Muchas personas que construyen una red xWDM integrada utilizarán la especificación de distancia del transceptor y la distancia de la fibra como criterios clave para diseñar la red. Pero esto es arriesgado. En circunstancias ideales, un transceptor DWDM y CDMW ZR pueden abarcar teóricamente 80 km. Sin embargo, esta especificación de distancia de un transceptor óptico es sólo una guía. En realidad, las perturbaciones suelen producirse en el camino desde el extremo transmisor al receptor de la fibra, como pérdidas mux/demux, pérdidas de fibra y pérdidas de parche. Para garantizar que una red pueda funcionar de forma adecuada, asegúrese de conocer los resultados del OTDR que proporcionan las pérdidas exactas de la fibra.

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Topología de red y número de sitios:¿Está construyendo una red punto a punto entre dos sitios? ¿O una red que conecta varios sitios, tal vez en una red estilo campus? ¿Necesita una red resiliente con ruta norte y sur en caso de un corte de fibra? Todas estas son preguntas que surgirán cuando solicite la fibra oscura, pero también afectan la elección de componentes al diseñar la red. Si se requieren conexiones en sitios provisionales, también se pueden considerar módulos OADM, que traen consigo pérdidas adicionales que debes tener en cuenta al realizar el diseño.

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¿Se requiere monitoreo?Normalmente, las redes integradas son pasivas y, por lo tanto, no tienen la capacidad de ofrecer ningún tipo de monitoreo de señal. Los sistemas de línea abierta, por ejemplo, tienen multiplexores con circuitos de monitoreo y extensión de distancia incorporados. De lo contrario, un sistema integrado no es posible y en su lugar se requieren sistemas activos que utilicen transpondedores y sistemas de gestión adicionales.

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¿Qué estás conectando?Tenga en cuenta las velocidades de datos y los factores de forma del transceptor. Los conmutadores Ethernet, los conmutadores Fibre Channel y los equipos Sonet/SDH utilizan protocolos diferentes, por lo que es necesario utilizar diferentes tipos de transceptores. Las diferentes velocidades de datos también requieren potencialmente diferentes factores de forma. Y no todos los tipos de transceptores tienen variantes WDM.

 

Fotos de fábrica
 
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certificado
 
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Preguntas más frecuentes
 

P: ¿Cuáles son los componentes principales de DWDM?

R: ¿Cuáles son los componentes DWDM? Los componentes de un sistema DWDM tradicional consisten en el transpondedor, el multiplexor/demultiplexor, los multiplexores ópticos de adición/extracción y los amplificadores ópticos.

P: ¿Cuál es la estructura del sistema WDM?

R: El sistema WDM general se compone principalmente de un sistema de gestión de red, un transmisor óptico, un amplificador de relé óptico, un receptor óptico y un canal de monitoreo óptico. El sistema WDM simple incluye principalmente transceptores, multiplexores por división de longitud de onda WDM, cables de conexión y componentes de fibra oscura.

P: ¿Cuál es la estructura del sistema WDM?

R: El sistema WDM general se compone principalmente de un sistema de gestión de red, un transmisor óptico, un amplificador de relé óptico, un receptor óptico y un canal de monitoreo óptico. El sistema WDM simple incluye principalmente transceptores, multiplexores por división de longitud de onda WDM, cables de conexión y componentes de fibra oscura.

P: ¿Qué es el módulo WDM?

R: La multiplexación por división de longitud de onda (WDM) es una técnica de transmisión de fibra óptica que permite el uso de múltiples longitudes de onda de luz (o colores) para enviar datos a través del mismo medio.

P: ¿Qué tipo de señales utiliza un WDM?

R: La multiplexación por división de longitud de onda (WDM) es una técnica de multiplexación para combinar señales ópticas. En WDM, el canal de transmisión de fibra óptica disponible es compartido por varias fuentes de luz diferentes.

P: ¿Qué son los canales en WDM?

R: Por lo tanto, un canal WDM se asigna a una frecuencia o longitud de onda específica dentro del dominio de frecuencia o longitud de onda óptica que se envía a través de la fibra óptica. Los diferentes canales WDM están separados por una diferencia definida en frecuencia o longitud de onda, que es la separación entre canales.

P: ¿Qué es la mezcla WDM de cuatro ondas?

R: En un sistema WDM con múltiples canales, un efecto no lineal importante es la mezcla de cuatro ondas. La mezcla de cuatro ondas es un fenómeno de intermodulación, mediante el cual las interacciones entre tres longitudes de onda producen una cuarta longitud de onda.

P: ¿Cuál es la diferencia entre WDM y DWDM?

R: La tecnología WDM es adecuada para redes de corta distancia y baja capacidad, como redes de metro o de acceso, donde la simplicidad y la rentabilidad son importantes. La tecnología DWDM es adecuada para redes de larga distancia y de alta capacidad, como redes troncales o centrales, donde la confiabilidad y la escalabilidad son importantes.

P: ¿Cuáles son los diferentes tipos de amplificadores DWDM?

R: DWDM EDFA es un componente clave en la red DWDM. Utiliza un ajuste de potencia del canal de supervisión óptica y amplía el presupuesto del enlace de alimentación para sistemas de comunicación DWDM de larga distancia. Hay tres tipos principales de amplificadores ópticos: amplificadores de fibra (EDFAS), amplificadores ópticos de semiconductores (SOA) y amplificadores Raman.

P: ¿Cuál es el principal beneficio de implementar la tecnología WDM?

R: Aumentará diez veces la capacidad de las redes de fibra existentes sin agregar más fibra. ¿Qué tiene de especial WDM-PON? WDM-PON implementado en un sistema totalmente nuevo permite que cada suscriptor obtenga su propia longitud de onda designada.

P: ¿WDM es analógico o digital?

R: La multiplexación por división de longitud de onda (WDM) es una técnica analógica en la que se transmiten muchos flujos de datos de diferentes longitudes de onda en el espectro de luz.

P: ¿Qué ocurre en el proceso WDM?

R: ¿Qué ocurre en el proceso de multiplexación por división de longitud de onda (WDM)? La salida óptica de múltiples láseres que operan a diferentes longitudes de onda se combina y transporta a través de una única fibra óptica común.

P: ¿WDM es monomodo o multimodo?

R: Los convertidores de medios WDM (multiplexación por división de ondas) transmiten y reciben datos a través de un hilo de fibra monomodo (símplex) en lugar de dos fibras (dúplex), como se encuentra en la mayoría de los convertidores de medios. Esta tecnología también se conoce como BiDi o Bidireccional. Estos utilizan fibra monomodo y normalmente son para distancias más largas.

P: ¿Qué es el conversor de medios WDM?

R: Un conversor de medios de multiplexación por división de ondas (WDM) puede vincular cobre a fibra, convertir modo único a multimodo o extender una red multimodo a través de fibra de un solo hilo, también conocida como fibra simple.

P: ¿Cómo se conoce también a WDM?

R: WDM es una técnica de multiplexación que funciona en el dominio de la longitud de onda y que multiplexa varias señales portadoras ópticas en una sola fibra óptica o en el mismo medio FOS mediante el uso de diferentes longitudes de onda (es decir, colores) de luz láser.

P: ¿Qué es WDM frente a MME?

R: WDM significa "Modelo de controlador de Windows", que ha mejorado el rendimiento en latencia en comparación con los controladores de tipo estándar en sistemas basados ​​en Windows únicamente. MME significa "Microsoft Multimedia Environment" y es compatible con casi todas las aplicaciones de audio para PC.

P: ¿Cuáles son los dos tipos de WDM?

R: Existen dos tipos principales de tecnología para la multiplexación por división de longitud de onda (WDM): gruesa (CWDM) y densa (DWDM). Ambos utilizan múltiples longitudes de onda de luz en una sola fibra, pero difieren en el espaciado de las longitudes de onda, el número de canales y la capacidad de amplificar las señales multiplexadas.

P: ¿Qué es el controlador de audio WDM?

R: Un controlador de audio Microsoft Windows Driver Model (WDM) proporciona la siguiente funcionalidad: El controlador expone todos los tipos de transmisiones de entrada y salida, y la cantidad de instancias de cada tipo de transmisión que puede admitir.

P: ¿Qué es el analizador WDM?

R: Las diferentes tecnologías para realizar el analizador de espectro se describen en este documento, junto con sus beneficios y límites. Tecnología WDM (Wavelength Division Multiplex). es un medio muy eficaz para aumentar el. transmisión de fibras, ya que no exige ni el.

P: ¿Cómo habilito WDM?

R: Luego reinicie Media Center y se instalará el controlador. Una vez instalado el controlador, vaya al panel de control de Windows y luego al elemento del menú Sonido. Deberías ver todos los dispositivos de audio de tu sistema en la lista.

Somos conocidos como uno de los principales fabricantes de productos WDM en China. No dude en comprar aquí desde nuestra fábrica un producto wdm de alta calidad fabricado en China. Para un servicio personalizado, contáctenos ahora.

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