DWDM y CWDM

 

FB-Link: ¡su fabricante de productos DWDM ópticos profesionales!

FB-Link es el proveedor de servicios de soluciones de seguridad ópticas y de seguridad de red líderes del mundo, que brinda servicios integrales a los clientes de todo el mundo. Ya sea que esté buscando comprar DWDM o necesite información sobre costos y listas de precios, FB-Link puede ayudarlo. FB-Link se compromete a proporcionar los mejores precios y la entrega oportuna, trabajando incansablemente para garantizar la satisfacción del cliente. Para aquellos interesados en compras a granel, FB-Link proporcionará soluciones técnicas 1V1 y catálogos de productos DWDM para que usted elija. Por lo tanto, ya sea que necesite una cotización o desee explorar sus opciones, FB-Link es su proveedor preferido para redes empresariales, redes de área metropolitana, redes troncales de larga distancia, redes de área metropolitana de alta capacidad y redes de campus.

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Nuestras ventajas
 
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Compañía de I + D
La tecnología líder es la fuerza impulsora para el desarrollo sostenible de FB-Link. Tenemos un equipo de I + D de alta calidad. El personal principal de I + D son los médicos y los maestros, que representan casi el 50% del número total de empleados.

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Capacidad de producción en masa
Nuestra compañía tiene equipos de producción y prueba de primera clase, y un taller limpio de un millón de nivel que cubre un área de más de 1,600 metros cuadrados en Shenzhen, por lo que tenemos una escala de capacidades de producción en masa.

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Calidad de producto confiable
Nuestra empresa controla estrictamente todos los aspectos de la producción para garantizar que el rendimiento y la calidad de los productos enviados alcancen niveles de clase mundial. ROHS, ISO 14001, ISO 9001, CE y otras certificaciones demuestran nuestro rigor.

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Proveedor de servicios globales
El departamento de servicios de FB-Link actualmente tiene más de 10 sucursales en el sudeste asiático y África, involucrados en la implementación, operación, mantenimiento y gestión de redes ópticas.

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Introducción a DWDM

La construcción de una infraestructura de fibra óptica exitosa siempre ha sido una tarea costosa y que requiere mucho tiempo. Los sistemas XWDM permiten aumentar la capacidad de rendimiento de las redes de fibra óptica existentes sin instalar nuevos cables de fibra óptica. La tecnología ayuda a mejorar el uso de la fibra óptica existente porque utiliza una variedad de longitudes de onda para transmitir datos.
Ofrecemos tecnología CWDM, que es ideal para operadores pequeños y medianos, y la tecnología DWDM, que es adecuada para conexiones entre ciudades. También ofrecemos multiplexores, demultiplexores, DCMS y amplificadores de fibra óptica EDFA para garantizar que los operadores logren una infraestructura optimizada.

 

La multiplexación de división de longitud de onda densa (DWDM) es una tecnología de multiplexación de fibra óptica que aumenta el ancho de banda de las redes de fibra. DWDM combina señales de datos de fuentes sobre un solo par de fibras ópticas y mantiene la separación de los flujos de datos. Una longitud de onda de luz separada lleva cada señal.

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Beneficios de DWDM
 

Aumento de ancho de banda
La tecnología DWDM permite la transmisión simultánea de múltiples canales de datos, ampliando la capacidad general de la red. Esto permite a los ISP satisfacer las crecientes demandas de ancho de banda de los consumidores, asegurando una experiencia de navegación perfecta, descargas rápidas y transmisión de video suave.

 

Transparencia
Debido a que DWDM es con una arquitectura de capa física, puede admitir de manera transparente tanto TDM como formatos de datos como ATM, Gigabit Ethernet, Escon y canal de fibra con interfaces abiertas sobre una capa física común.

 

Escalabilidad
DWDM puede aprovechar la abundancia de fibra oscura en muchos área metropolitana y redes empresariales para satisfacer rápidamente la demanda de capacidad en enlaces punto a punto y en los tramos de anillos SONET/SDH existentes.

 

Eficiencia de rentabilidad
Al maximizar la capacidad de transmisión de datos a través de DWDM, los ISP pueden evitar el costoso proceso de establecer cables de fibra óptica adicionales. Esto no solo reduce los gastos de infraestructura, sino que también minimiza la interrupción en las redes existentes durante las actualizaciones.

 

Flexibilidad
Con DWDM, los ISP pueden agregar o eliminar fácilmente las longitudes de onda para escalar la capacidad de su red en respuesta a las demandas cambiantes. Esta flexibilidad les permite acomodar el crecimiento futuro sin importantes inversiones de infraestructura.

 

Transmisión a larga distancia
La tecnología DWDM permite la transmisión de datos a largas distancias sin experimentar una degradación de señal significativa. Esto extiende el alcance de las redes FTTH, lo que permite que los ISP se adapten a una base de usuarios más grande sin comprometer la calidad del servicio.

Aplicación de DWDM
 
 
Mayor capacidad de ancho de banda

DWDM aumenta significativamente la capacidad de la fibra óptica multiplexando múltiples longitudes de onda (canales) en una sola fibra, lo que permite la transmisión de grandes cantidades de datos simultáneamente.

 
Redes ópticas de larga distancia y metro

DWDM se usa ampliamente en redes ópticas metropolitanas de larga distancia y metropolitana para habilitar la transmisión de datos de alta velocidad y larga distancia. Ayuda a los proveedores de servicios a satisfacer la creciente demanda de ancho de banda sobre áreas geográficas extendidas.

 
Interconexión del centro de datos (DCI)

DWDM se emplea en DCI para conectar múltiples centros de datos a largas distancias. Facilita la transferencia de datos eficiente y garantiza la conectividad de alta velocidad y baja latencia entre los centros de datos geográficamente dispersos.

 
Backbones de telecomunicaciones

Los proveedores de servicios de telecomunicaciones usan DWDM en sus redes troncales para transportar de manera eficiente grandes volúmenes de voz, datos y videos a largas distancias, conectando diferentes ciudades y regiones.

 
CWDM vs DWDM: ¿Cuál es la diferencia?
 
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Canales
El espaciado del canal CWDM y DWDM sigue a los estándares de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU), con CWDM usando un espaciado más amplio entre canales de 2 0} NM, en comparación con el espaciado más encendido de DWDM en 0. 8nm o 0.4nm. Esto significa que CWDM puede admitir hasta 18 canales y con DWDM es posible colocar 40, 80 o hasta 96 canales en el mismo par de fibra.

 
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Frecuencias
Los canales en CWDM se encuentran en frecuencias entre 1271 nm y 1611 nm, mientras que para DWDM el rango de frecuencia de 1530 nm-1565 nm de 1530 nm se usa más comúnmente, ya que la luz tiene una atenuación más baja en la fibra óptica a esta frecuencia y puede viajar aún más.

 
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Láser
A medida que los láseres alcanzan temperaturas más altas, transmiten luz a una frecuencia ligeramente diferente y, por lo tanto, pueden "desplazarse" de una ventana de frecuencia estrecha. Debido a que los sistemas DWDM tienen longitudes de onda estrechamente espaciadas, necesitan mantener una frecuencia más estable que para CWDM con su espaciado de canal más amplio. Para resolver este problema con DWDM, los láseres enfriados se utilizan para garantizar la precisión durante un período de tiempo más largo. El inconveniente de esto es un mayor uso de potencia y una mayor complejidad que puede resultar en costos más altos en la ejecución de DWDM. Históricamente, los transceptores DWDM han sido más caros, con la mayoría de los costos de fabricación provenientes del láser. Sin embargo, la tecnología ahora se ha desarrollado hasta un punto en el que los precios entre CWDM y DWDM están mucho más cerca.

 
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Alcanzar
Las señales CWDM no se pueden amplificar, pero las señales se pueden transportar a través de los 18 canales ITU para distancias de hasta 80 km, lo que lo limita como una solución de menor costo para redes en áreas metropolitanas, por ejemplo. DWDM, por el contrario, se puede amplificar utilizando amplificadores EDFA o Raman para alcanzar distancias de más de 3000 km, adecuada para la construcción de sistemas de cable de larga distancia y mar. Sin embargo, la calidad de una señal DWDM disminuye constantemente debido a la atenuación en la fibra, y cuando la señal se amplifica también amplifica el "ruido". La relación de señal / ruido óptica (OSNR) es importante en los sistemas DWDM de larga distancia, y hay un límite en cuántas veces es posible amplificar una señal para que aún pueda decodificarse cuando llega al otro extremo. Existen otros desafíos para los sistemas DWDM de larga distancia, como diferentes longitudes de onda de luz que viajan a velocidades ligeramente diferentes, a largas distancias, comenzarán a combinarse, también conocidas como "dispersión cromática".

 
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Ancho de banda
DWDM puede transportar más ancho de banda por canal que CWDM. Los transceptores conectables para DWDM ahora pueden alcanzar 400 Gbps y hay componentes integrados que pueden superar 1 TBP, mientras que para CWDM el máximo actual es de 100 Gbps. Entonces, si necesita llevar un ancho de banda más alto a distancias más cortas, DWDM es sin duda una opción a considerar.

 
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Pasivo
Finalmente, si desea limitar el uso de energía eléctrica en su implementación, Passive CWDM y DWDM son ambas opciones. El DWDM pasivo permite sistemas de alta velocidad, con alta capacidad de canal, pero con una distancia de transmisión limitada para usar en redes metropolitanas que necesitan comunicaciones de alta velocidad. La clave para la multiplexación pasiva es su simplicidad. En comparación con la multiplexación activa, la multiplexación pasiva es simple de especificar, simple de instalar y simple de mantener. Otra forma de ponerlo es: Active=High Capex y High Opex. Pasivo=bajo Capex y no OPEX.

 
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Principio de trabajo de DWDM

DWDM tiene un espacio de longitud de onda más estricto que ayuda a ajustar más canales en una sola fibra. Se usa mejor en sistemas con más de ocho longitudes de onda activas por fibra. Debido a que DWDM dila finamente el espectro, puede caber fácilmente en 40 canales en el rango de frecuencia de banda C.
Multiplexación densa de división de longitud de onda en sistemas de fibra óptica desplegada hoy logra un rendimiento de 100 Gbps. Cuando DWDM se usa con sistemas de administración de red y multiplexores ADD-DROP, los operadores pueden adoptar redes de transmisión basadas en ópticamente. Este enfoque ayuda a satisfacer la creciente demanda de ancho de banda a un costo significativamente menor que la instalación de fibra nueva.
Los canales de longitud de onda DWDM se pueden implementar a través de una serie de vigas láser infrarrojas. Cada canal transporta 100 Gbps y 192 canales por par de fibra, traduciendo a 19.2 terabits por segundo de capacidad por par. Debido a que los canales son físicamente distintos y no interfieren entre sí debido a las propiedades de la luz, cada canal puede usar diferentes formatos de datos y transmitir a diferentes velocidades de datos.

Factores a considerar al elegir transceptores DWDM apropiados

 

Compatibilidad del canal de longitud de onda (selección de longitud de onda)
● Espacio de canales: asegúrese de que el transceptor DWDM funcione en la cuadrícula DWDM específica definida por su infraestructura de red. Los sistemas DWDM usan una rejilla predefinida de longitudes de onda (generalmente espaciada a 100 GHz o 50 GHz) para evitar la interferencia entre los canales DWDM. Asegúrese de que sus transceptores coincidan con la cuadrícula para evitar colisiones de longitud de onda.
● Asignación de longitud de onda: asegúrese de que los transceptores DWDM se alineen con los canales específicos de longitud de onda en su sistema DWDM. DWDM típicamente funciona en la banda C (1528-1561 nm) y L-Band (1577-1603 nm). Verifique que las longitudes de onda de los transceptores coincidan con los canales disponibles.
Consideración de distancia de transmisión
● Requisitos de distancia: determine la distancia sobre la cual necesita transmitir datos en su red. Los transceptores DWDM vienen en varias opciones de alcance, incluidos cortes, metro, larga distancia y ultra larga. Seleccione transceptores que coincidan con su distancia de transmisión requerida.
● Amplificación y regeneración: para distancias más largas, considere la necesidad de la amplificación óptica o los puntos de regeneración en su red. Esto puede afectar la elección de los transceptores y el diseño general de la red.
Requisito de velocidad de datos de red
● Compatibilidad de la velocidad de datos: determine la velocidad de datos requerida para su red. Los transceptores DWDM están disponibles en varias velocidades de datos, como DWDM SFP, SFP+, SFP28, QSFP28.
● A prueba de futuro: considere la escalabilidad y el crecimiento futuros. Si anticipa mayores tasas de datos en el futuro, seleccione transceptores que puedan respaldar tasas de datos más altas cuando sea necesario.
Verificación de sensibilidad de potencia y receptor TX
● Potencia TX: la potencia emisora de luz significa la intensidad de la señal óptica emitida por el transceptor. La potencia excesiva puede inducir la distorsión de la señal y el riesgo de riesgo a los equipos de recepción, mientras que la potencia insuficiente puede provocar pérdida de señal y socavar el rendimiento de la red.
● Sensibilidad del receptor: la sensibilidad del receptor caracteriza la capacidad del transceptor para detectar y recibir señales ópticas débiles. Opta por transceptores con una mayor sensibilidad para garantizar la recepción de señal robusta, incluso en escenarios de red de mala condición.
Protocolos FEC avanzados
FEC es un protocolo de corrección de errores que mejora la confiabilidad de la transmisión de datos. Funciona introduciendo códigos de corrección de errores redundantes en el flujo de datos de transmisión. Estos códigos identifican y rectifican errores que surgen de la atenuación de la señal durante la transmisión, especialmente a largas distancias. FEC reduce efectivamente los efectos de la atenuación de la señal, mejorando tanto la seguridad como la confiabilidad de la transmisión de datos de la red. Como resultado, elegir transceptores que admitan los protocolos FEC permiten la extensión de la distancia del enlace y la cobertura de las redes ópticas, lo que garantiza una entrega de datos más robusta y sin errores.
Dispersión de diferentes longitudes de onda DWDM
● Tolerancia a la dispersión: la tolerancia a la dispersión en los módulos DWDM se refiere a su capacidad para resistir y contrarrestar los efectos de dispersión en las señales ópticas. La dispersión ocurre naturalmente a medida que las señales atraviesan fibras ópticas, lo que lleva a la propagación de la señal y la distorsión potencial. La alta tolerancia a la dispersión en los módulos DWDM es esencial para preservar la integridad de la señal, lo que garantiza la transmisión de datos confiable, particularmente en los enlaces ópticos extensos.
● Gestión de dispersión: evalúe la necesidad de técnicas de gestión de dispersión, como fibras de compensación de dispersión (DCF) o módulos de compensación de dispersión (DCM), para mitigar el impacto de la dispersión en la calidad de la señal.

Honores y certificados
 

Hasta ahora, FB-Link ha obtenido más de 65 patentes para la invención y más de 90 derechos de autor de software. Se ha convertido en una empresa nacional de alta tecnología. Además, ha obtenido el apoyo del Fondo Nacional de Innovación en el campo de la seguridad de Internet varias veces.

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Fábrica y servicio
 

FB-Link tiene un equipo técnico con sólidas capacidades de ingeniería, instalación y gestión de proyectos que pueden manejar implementaciones de red de extremo a extremo para TSP, CSP, MSO de cable y grandes empresas. Los técnicos profesionales pueden proporcionar soluciones únicas, como la implementación en el sitio.

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Guía de preguntas frecuentes Ultimate para DWDM
 

P: ¿Qué es una red DWDM?

R: La multiplexación densa de división de longitud de onda (DWDM) es una tecnología de multiplexación de fibra óptica que se utiliza para aumentar el ancho de banda de las redes de fibra existentes. Combina señales de datos de diferentes fuentes sobre un solo par de fibra óptica, al tiempo que mantiene la separación completa de los flujos de datos.

P: ¿Cuáles son los 5 componentes de DWDM?

R: Un sistema DWDM generalmente consta de cinco componentes: transmisores/receptores ópticos, filtros DWDM Mux/Demux, multiplexores ópticos de suma/caída (OADMS), amplificadores ópticos, transpondedores (converters de longitud de onda).

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

R: Los canales en CWDM se encuentran en frecuencias entre 1271 nm a 1611 nm, mientras que para DWDM el rango de frecuencia de 1530 nm-1565 nm de 1530 nm se usa más comúnmente, ya que la luz tiene una atenuación más baja en la fibra óptica a esta frecuencia y puede viajar aún más.

P: ¿Cuál es la diferencia entre la fibra oscura y el DWDM?

R: DWDM es ideal para empresas con redes regulares y elaboradas, pero carece de capacidad de ingeniería de red interna. DWDM puede no ser suficiente para las organizaciones que necesitan optimizar la latencia o administrar su red. Tales compañías serían mejor atendidas por Dark Fiber.

P: ¿Qué capa OSI es DWDM?

R: DWDM (multiplexación de división de longitud de onda densa) funciona en la capa física tanto del modelo OSI (interconexión de sistemas abiertos) como del modelo TCP/IP. En el modelo OSI, la capa física (capa 1) es responsable de transmitir bits de datos sin procesar a través de un medio físico, como cables de fibra óptica o cables de cobre.

P: ¿DWDM es analógico o digital?

R: La modulación de onda permite la transmisión de señales analógicas o digitales hasta unas pocas gigahertz (GHz) o gigabits por segundo (GBP) en un portador de muy alta frecuencia, típicamente de 186 a 196 THz.

P: ¿Cómo funciona un DWDM?

R: La multiplexación densa de división de longitud de onda (DWDM) es una tecnología de multiplexación de fibra óptica que aumenta el ancho de banda de las redes de fibra. DWDM combina señales de datos de fuentes sobre un solo par de fibras ópticas y mantiene la separación de los flujos de datos.

P: ¿Cuántos canales tienen DWDM?

A: El plan de canal DWDM varía, pero un sistema DWDM típico usaría 4 0 canales a 1 0 0 GHz (0.8Nm) de espacio o 80 canales con 50 GHz (0.4Nm) espaciado. En la actualidad, los sistemas DWDM basados en la banda C DWDM de 100 GHz generalmente adoptan un plan de canal DWDM con los canales de 17 a 61.

P: ¿Cuántos canales admiten DWDM?

R: Con DWDM, cada fibra puede transportar 2.5 Gbps de datos en hasta 80 canales, proporcionando un ancho de banda de 200 mil millones de bits por segundo por fibra óptica.

P: ¿Qué tan lejos puede transmitir DWDM?

R: DWDM es óptimo para comunicaciones de largo alcance de hasta 120 km y más allá debido a su capacidad para aprovechar los amplificadores ópticos, que pueden amplificar de manera rentable todo el espectro de 1550 nm o de banda C comúnmente utilizado en aplicaciones DWDM.

P: ¿DWDM está activo o pasivo?

R: Hay dos tipos principales de sistemas DWDM en la actualidad: sistemas DWDM pasivos y sistemas DWDM activos. Los componentes activos, como los amplificadores de fibra y los compensadores de dispersión, no se utilizan en sistemas Pasivo DWDM.

P: ¿A qué longitud de onda opera DWDM?

A: 1530 nm y 1625 nm
DWDM es un subconjunto de multiplexación por división de longitud de onda (WDM) que típicamente usa la banda de espectro dentro de 1530 nm y 1625 nm, o más comúnmente la banda C y la banda L, para ingresar 40, 88, 96 o incluso 160 longitudes de onda, o canales, en una sola cadena de cable de fibra óptica.

P: ¿Qué tipo de láser se usa en DWDM?

R: El transmisor DWDM se basa en un único láser de peine de punto cuántico y una variedad de moduladores basados en resonadores de microring. Las longitudes de onda resonantes de las microrings se sintonizan térmicamente para alinearse con las longitudes de onda proporcionadas por el láser de peine.

P: ¿Cuál es la capacidad máxima de DWDM?

R: El espectro de banda C DWDM admite hasta 96 longitudes de onda, espaciadas en la cuadrícula de ITU estándar de 50 GHz, 64 longitudes de onda, espaciada en la cuadrícula estándar de ITU de 75 GHz y 48 longitudes de onda, espaciadas en la cuadrícula ITU estándar de 100 GHz.

P: ¿DWDM es bidireccional?

R: Dado que este es un sistema bidireccional, la transmisión también puede ir opuesta, desde el extremo remoto hasta la oficina central. La tremenda expansión en el volumen de datos proporcionado con DWDM se puede ver en comparación con otros métodos ópticos.

P: ¿Cuál es la frecuencia del centro DWDM?

R: La cuadrícula de frecuencia más común utilizada para la comunicación de fibra óptica es la utilizada para el espacio de canal en la densa multiplexación de división de longitud de onda (DWDM) en longitudes de onda de alrededor de 1550 nm y definida por ITU-T G. 694.1. La cuadrícula se define en relación con 193.1 THz y se extiende desde 191.7 THz hasta 196.1 THz con un espacio de 100 GHz.

P: ¿Cuál es la diferencia entre CWDM vs DWDM?

R: Hay dos subconjuntos de WDM: WDM grueso (CWDM) y WDM denso (DWDM), ambos pueden transmitir datos de cualquier mezcla a través de una sola fibra en varios canales. Sin embargo, hay una característica importante que separa a los dos. Las longitudes de onda de los sistemas DWDM están más juntas que las de los sistemas CWDM, lo que permite una mayor capacidad de canal. Este matiz sirve como el principal diferenciador porque CWDM tiene canales limitados, mientras que DWDM no solo admite más canales, sino que puede impulsarse para transmitir datos a distancias más alejadas. Un sistema DWDM típico de hoy puede admitir hasta 96 canales en un par de fibra con cada canal con una longitud de onda de 100 Gbps. Las tecnologías más nuevas están poniendo a disposición velocidades aún más rápidas de 400 Gbps e incluso 800 Gbps por longitud de onda, esto es más de canales más pero más amplios.

P: ¿Cuáles son los beneficios de DWDM?

A: Los centros de datos, las telecomunicaciones y los proveedores de cables están constantemente en la búsqueda de tecnologías que proporcionan un ROI sólido, al tiempo que satisfacen las necesidades de los clientes. Esta es un área donde brillan los sistemas DWDM. Echemos un vistazo más de cerca a algunos de los otros beneficios del sistema:
● Transmite grandes cantidades de datos a largas distancias: esto lo hace adecuado para la transmisión de larga distancia.
● Puede usarse con cables de fibra óptica existentes, a medida que la tecnología óptica continúa mejorando, los proveedores pueden aumentar su capacidad de datos en los cables existentes.
● Actúa como una solución rentable: DWDM reduce el costo porque elimina la necesidad de que los proveedores coloquen cientos o miles de kilómetros de fibra nueva.
● Es el protocolo y la tasa de bits independiente: DWDM es capaz de llevar varios tipos de datos a través de un solo cable de fibra óptica, sin interferencia, incluyendo voz, video y texto. Esta característica es beneficiosa para los proveedores de servicios que ofrecen múltiples servicios a sus clientes.

P: ¿Cuáles son las ventajas de usar DWDM para la transmisión de datos?

R: El principal beneficio del uso de la tecnología DWDM es que puede transmitir una gran cantidad de datos a una distancia muy larga, lo que lo hace muy adecuado para la transmisión de larga distancia. También se puede utilizar con cables de fibra óptica existentes con los medios para aumentar su capacidad de datos a medida que mejora la tecnología óptica.

P: ¿Cuántos canales puede soportar un sistema DWDM?

R: Los sistemas DWDM de hoy generalmente admiten 96 canales espaciados en 0. 8 nm de distancia dentro del espectro de banda C de 1550 nm. Debido a esto, los sistemas DWDM pueden transmitir una gran cantidad de datos a través de un solo enlace de fibra, ya que permiten que muchas más longitudes de onda se empaqueten en la misma fibra.

P: ¿Cuál es el papel de la multiplexación en la tecnología DWDM?

R: La multiplexación densa de división de longitud de onda (DWDM) es una tecnología de multiplexación de fibra óptica que aumenta el ancho de banda de las redes de fibra. DWDM combina señales de datos de fuentes sobre un solo par de fibras ópticas y mantiene la separación de los flujos de datos.

P: ¿Cómo funciona un MUX DWDM?

R: La multiplexación densa de división de longitud de onda (DWDM) es una tecnología de multiplexación de fibra óptica que se utiliza para aumentar el ancho de banda de las redes de fibra existentes. Combina señales de datos de diferentes fuentes sobre un solo par de fibra óptica, al tiempo que mantiene la separación completa de los flujos de datos.

Como uno de los principales fabricantes y proveedores de DWDM en China, le damos la bienvenida a la mayorista o compramos DWDM de descuento en stock aquí desde nuestra fábrica. Todos los productos personalizados son con precio de alta calidad y competitivo. Contáctenos para cotización y muestra gratuita.

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