Kjenner du alle disse terminologiene av WDM-teknologi?
Som en enestående mulighet til å dramatisk øke båndbreddekapasiteten, er WDM (Wavelength Division Multiplexing) -teknologi en ideell løsning for å få mer båndbredde og lavere kostnad i dagens kommunikasjonsnett. På grunn av berømmelse blir WDM et husstandsord nå. Men mesteparten av tiden vet vi bare hva som er "WDM", men vet egentlig ikke WDM-teknologi. Egentlig finnes det forskjellige terminologier som brukes i WDM, som alltid er hodepine for oss. Nå, la oss se hva de er.
WDM inkluderer CWDM og DWDM
WDM (Wavelength Division Multiplexing)
En teknologi som multiplexerer en rekke optiske bærersignaler på en enkelt optisk fiber ved hjelp av forskjellige optiske bølgelengder (dvs. farger) av laserlys. Det bryter hvitt lys som passerer gjennom fiberoptisk kabel i alle farger av spektret, akkurat som lys som går gjennom et prisme, skaper en regnbue. Hver bølgelengde har et individuelt signal som ikke forstyrrer de andre bølgelengdene.

CWDM (grov bølgelengde divisjon multiplexing)
CWDM er en spesifikk WDM-teknologi definert av ITU (International Telecommunication Union) i ITU-T G.694.2 spektralnett, ved hjelp av bølgelengder fra 1270 nm til 1610 nm innenfor en 20 nm kanalavstand. Det er en valgfri teknologi for kostnadseffektivt å transportere store mengder datatrafikk i telekom- eller bedriftsnettverk.

DWDM (tett bølgelengde divisjon multiplexing)
DWDM er en spesifikk WDM-teknologi som også er definert av ITU, men i ITU-T G.694.1 spektralnettet. Gitteret er spesifisert som frekvens i THz, forankret ved 193.1 THz, med en rekke spesifiserte kanalavstand fra 12,5 GHz til 200 GHz, blant hvilke 100 GHz er vanlig. I praksis blir DWDM-frekvensen vanligvis konvertert til bølgelengde. DWDM har typisk evnen til å transportere opptil 80 kanaler (bølgelengder) i det såkalte konvensjonelle båndet (C-bånd), med alle 80 kanaler i 1550 nm-regionen.
WDM Transmisjon System
Single Fiber Transmission
Enkeltfiber, nemlig toveiskommunikasjon på en enkelt fiber. Dette systemet benytter to identiske sett med bølgelengder for begge retninger over en enkelt fiber. Individuelle kanaler som ligger på enkeltfibersystemet kan forplante seg i begge retninger.
Dual Fiber Transmission
Dual fiber, nemlig består av to enkeltfibre, en fiber brukes til overføringsretningen og den andre brukes til mottaksretningen. I dobbeltfiberoverføringssystem brukes den samme bølgelengden vanligvis i både overførings- og mottaksretningen. Den andre fiberen kan tjene som en reservefiber som i et redundant system, eller det kan gi en optisk bane i motsatt retning.

Oppstrøms (retur) og nedstrøms (fremover)
Retningen til et kommunikasjonssignal kan refereres ved bruk av disse to terminologiene. Nedstrømsretningen er definert som kommunikasjon som kommer fra en tjenesteleverandør og sendes til brukeren. Oppstrøms er i motsatt retning.
WDM Topologi
Nettverkstopologier
WDM-produkter gir høyere effektivitet til fibernett via flere kanals bruk av fiber. Nettverk identifiseres av deres fiberoppsett eller topologi. Nettverkstopologier som Mesh, Ring, P2P (Point-to-Point) og P2MP (Point-to-Multipoint) vil noen ganger bruke WDM-produkter spesielt designet for nettverket. Så det er viktig å forstå planlagt nettverksbruk når du velger WDM-produkter. Hele nettverkene består ofte av flere typer subnettverkstopologier.
Ringtopologi
I hovedstadsnettet er infrastrukturer generelt organisert over en ringtopologi. Ringtopologi er en type nettverkstopologi bestående av en lukket sløyfe. Fiber ring nettverk består av en serie av fiber spenner som avsluttes ved nettverk noder spredt gjennom løkken. Hver knutepunkt i ringen vil koble til to, og bare to, tilstøtende knuter. Ring nettverk er ofte dual fiber systemer. Kontrast ring topologi med en lukket, ende-til-ende eller punkt-til-punkt fiber spenning.

node
I nettverkstopologi er en node en oppsigelse av en enkelt gren eller flere grener av nettverket. Et WDM-nettverk består av et sett med noder, fysisk sammenkoplet av optisk fiber (den fysiske topologien), der en logisk topologi overlappes ved å etablere lysveisforbindelser mellom nodene. Bruken av WDM på fibersiden gjør at noden kan segmenteres eller deles i flere serveringsområder, og dermed utvide kundebase og tilgjengelig båndbredde.
WDM Technologies
Arrayed Waveguide Grating (AWG)
AWG, inkludert Athermal AWG (AAWG) og Thermal AWG (TAWG), brukes ofte som optisk MUX / DeMUX i WDM-systemer. AAWG har tilsvarende ytelse til standard TAWG, men krever ingen elektrisk kraft, programvare eller temperatur.

Fiber Bragg Grating (FBG)
FBGer er allsidige bølgelengdefiltre for multiplexing og demultiplexerende WDM-signaler. De kan også kompensere for kromatisk dispersjon som kan nedbryte kvaliteten på WDM-signalet i en optisk fiber.

Tynnfilmfilter (TFF)
Tynne filmfiltre ble vedtatt svært tidlig og har blitt distribuert i stor grad siden fordi de har de unike egenskapene som oppfyller de strenge kravene til optiske kommunikasjonssystemer. Den største fordelen med tynnfilmfiltre er dens evne til å oppnå høy nøyaktighet i prosessering i små enhetsstørrelser når den sammenlignes med konkurrerende teknologier.

WDM utstyr
Mux (Multiplexer)
WDM multiplexer er en enhet som multiplexerer eller kombinerer optiske signaler med forskjellige bølgelengder (farger) sammen på en enkelt fiber.
DeMux (De-Multiplexer)
I motsetning til multiplexeren er DeMux en enhet som de-multiplexerer eller splitter optisk overføring som består av multipleksede bølgelengder på individuelle fibre tildelt hver bølgelengde.
Merk: I dagens marked er det CWDM Mux / DeMux produkter og DWDM Mux / DeMux produkter. Disse produktene har Mux og DeMux inni og leveres i en pakke som 1RU 19 "rackmont, LGX-boks og ABS-modul etc.
OADM (Optisk Add-Drop Multiplexer)
OADM er en enhet som brukes i WDM-systemer for multiplexing og ruting av forskjellige lyskanaler inn i eller ut av en enkelt fiber.
FWDM (filterbasert bølgelengde divisjon multiplexer)
Filterbasert bølgelengde Divisjon Multiplexer (FWDM) er en slags WDM-multiplexer basert på TFT-teknologien (Thin Film Filter). FWDM kombinerer eller separerer lys ved forskjellige bølgelengder i et bredt bølgelengdeområde og brukes i stor utstrekning i EDFA, Raman forsterkere og WDM optiske nettverk.
Banded Skip Filters
Banded hoppe filtre brukes til å bygge BWDM (Band WDM) produkter. Disse filtrene er TFFs som har brede passbånd, som inneholder flere kanaler. For eksempel brukes DWDM Rød / Blå C-band Filter til å skille eller kombinere Røde og Blå-bølgelengde-signaler i C-band DWDM-systemer og høy-effektforsterkningssystemer. Det er akkurat som en vanlig FWDM, med den eneste forskjellen at bølgelengder er delt i Rød / Blått filter mens det er bundet i WDM.
WDM MUX DEMUX-porter
Vanlig port
Tilkoblingspunktet til et WDM-produkt der kombinerte kanaler vises. For et MUX-produkt overføres kombinerte kanaler fra den felles porten. For en DEMUX mottas de kombinerte kanalene ved den felles porten.
Express eller oppgraderingsport
For CWDM-produkter vil det normalt være enten en oppgradering eller en ekspressport, men ikke begge. Oppgraderings- eller ekspresporten på en CWDM Mux eller DeMux brukes til å legge til, slippe eller sende gjennom flere kanaler som muliggjør cascading av to CWDM Mux / DeMux-moduler, dobling av kanalkapasiteten på den felles fiberkoblingen.
For DWDM-produkter skal formålet med en oppgraderingsport være å kunne legge til, slippe eller passere C-band DWDM-kanaler som ikke allerede er i bruk, nemlig bare kanaler som ligger i båndet 1530 - 1565 nm. Hvis DWDM-produktet også har en ekspressport, brukes denne porten normalt til flere kanaler som ligger utenfor C-bandet, som for eksempel de fleste CWDM-kanalene.
1310nm Port
1310nm-porten er en bredbåndsoptisk port som legges til andre spesifikke CWDM-bølgelengder i en modul. For eksempel hvis en 8-kanals CWDM blir utkalt, kan den bruke bølgelengder 1470 nm til 1610 nm og be om 1310 nm-porten. 1310nm-porten brukes i noen eldre nettverk og noen ganger som returvei. Hvis et eksisterende eldre nettverk bruker 1310nm-port, og de har utmattet alle fibre, og ser etter måter å øke nettverkskapasiteten til, kan de legge til i andre CWDM-bølgelengder på samme fiber, samtidig som de tillater bruk av 1310nm-porten. I mellomtiden kan den bære LR optikk, LX optikk etc.
1550nm Port
Ligner på 1310nm port, gjør det mulig å overføre et arv 1550nm signal og kan bære ER optikk, ZR optikk, LX optikk, ZX optikk etc.
Skjermport
Denne porten brukes til å overvåke eller teste effektsignalet som kommer ut av en Muxed CWDM, eller før det blir demuxed fra signalet som kommer gjennom fibernettet, vanligvis ved et 5% eller mindre strømnivå. Generelt kan det kobles til måle- eller overvåkingsutstyr, som strømmålere eller nettverksanalysatorer. Nettverksadministratorer vil bruke dette til å teste skjermen hvis et signal har feilet eller endret uten å måtte forstyrre det eksisterende nettverket.
WDM Parametre
bølge~~POS=TRUNC
Bølgelengden er avstanden målt i utbredelsesretningen mellom to punkter i samme fase i sammenhengende sykluser av en bølge. Bølgelengden Am av monokromatisk lys som reiser i en optisk fiber uttrykkes:
λm = λ / n = v / f
λ = optisk bølgelengde i vakuum
n = brytningsindeksen til det dielektriske medium
v = fasehastighet, gitt av c / n
c = lysets hastighet i vakuum: 2.99792458 X 108 m / s
f = den optiske frekvensen.

Merk: I WDM praksis er bølgelengder som bølgelengden til en kommunikasjonslaser, bølgelengdespesifikasjonene for optiske filtre og bølgelengder av optiske transmisjonskanaler over fiber alle gitt som λ, bølgelengden i nanometer som ville oppstå i et vakuum.
Kanal
I WDM-systemer tildeles hver inngangskanal en unik bølgelengde (dvs. lysfarge), slik at kanalene kan krysse fiberen "parallelt".
Pass Band
Et passbånd er omfanget av frekvenser eller bølgelengder som kan passere gjennom et filter. Det er en av parametrene for WDM-filtre. I praksis er det filterets toleranse for laserdrift vekk fra senterbølgelengden. For eksempel er et typisk passbånd for CWDM-filtre ± 6,5 nm rundt senterbølgelengden. Så en 1551nm laser kunne operere innenfor et område på 1544.5 nm til 1557.5 nm uten å møte ekstra kanal tap.
Innsettingstap
Innsettingstap er dämpingen forårsaket av innsetting av WDM filter i et optisk transmisjonssystem. Det er normalt angitt som maksimalt innsatt tap som forekommer over filterpassbåndet. Innsatsutslippet av et WDM-produkt er gitt som det maksimale innsatsfallet som oppstår ved kanalporten med det høyeste tapet. I WDM-nettverk er innsettingstap en av flere bidragsytere til det totale tapet av kommunikasjonslinken. Tynne filmfiltre utviser relativt bred produksjonsvariasjon i deres innsettingsverdier og blir screenet før bruk i WDM-produkter.
Polarisering Dependent Loss (PDL)
Tapet utstilt av et WDM filter er avhengig av lysets optiske polarisasjon. PDL er den største forskjellen i maksimal innsettingstap som forekommer i alle tilstander med optisk polarisasjon. PDL for et WDM-produkt er spesifisert som den største tillatte PDL for hvilken som helst kanal.
Polarisasjonsmodusdispersjon (PMD)
PMD er et viktig lineært fenomen som forekommer inne i optiske fibre, noe som kan føre til at den optiske mottakeren ikke klarer å tolke signalet riktig, og resulterer i høyfeilfeil. Det er en annen polariseringseffekt som fører til svekkelse i langtransporterende optiske fiberoverføringssystemer.
Returner tap
Returtap er tap av strøm i signalet returnert / reflektert av en diskontinuitet i en transmisjonslinje eller optisk fiber av WDM-systemer. En stor verdi av returavfall er ønskelig for å forhindre problemer med kildelasere og redusere overført tap. Returtap for et WDM-produkt er det minste, målte avkastningsfallet i alle porter.
Passband Ripple
Passbåndsrippel er definert som maksimal topp-til-topp tap variasjon innenfor passbåndet av en kanal.
Isolasjon
Isolering er et mål for lys ved uønsket bølgelengde på et gitt punkt. Uttrykt i dB, er det forskjellen på det maksimale innsettingsfallet innenfor filterpassbåndet og det minste tapet som oppstår i andre filterpassbånd. Isolasjon måles ved å bruke en feid optisk kraftkilde til filterets fellesport og måle tapet i filterets passbånd og passbåndene til andre filtre. Når andre filtre er de med passbånd som er nærmest filterets passbånd, kalles den tilstøtende kanalisolasjonen. For de gjenværende porter kalles den ikke-tilstøtende kanalisolasjon.
Driftstemperatur
Driftstemperatur (° C) er omgivelsestemperaturområdet over hvilket enhetens ytelsesspesifikasjon kan oppfylles.
Lager temperatur
Lagringstemperatur (° C) er omgivelsestemperaturområdet over hvilket enheten kan lagres uten å påvirke den påtenkte applikasjonen etterpå.
Relatert WDM Technogy
Wavelength Division Multiplexing-Passive Optical Network (WDM-PON)
WDM-PON er et innovativt konsept for tilgangs- og backhaul-nettverk. Den bruker WDM over en fysisk P2MP fiberinfrastruktur som ikke inneholder aktive komponenter (dvs. PON). WDM-PON gjør at operatørene kan levere høy båndbredde til flere endepunkter over lange avstander.

Optisk transportnettverk (OTN)
OTN ble designet for å gi støtte til optisk nettverk ved hjelp av bølgelengde-divisjonsmultipleksering (WDM) i motsetning til sin forgjenger SONET / SDH. Det er i stand til å levere funksjonalitet for transport, multiplexing, bytte, styring, overvåking og overlevelse av optiske kanaler som bærer klientsignaler.
