+86-0755 21009302
ricky01@boxoptronics.com
Phone
E-mail
ລາວ
English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
ບ້ານ
ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ
ປະຫວັດສາດຂອງພວກເຮົາ
ໂຮງງານຂອງພວກເຮົາ
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຜະລິດຕະພັນ
ໃບຢັ້ງຢືນຂອງພວກເຮົາ
ອຸປະກອນການຜະລິດ
ຕະຫຼາດການຜະລິດ
ຜະລິດຕະພັນ
ໂມດູນ Fiber Optic
ໂມດູນເຄື່ອງຂະຫຍາຍໄຟເບີ
ແຫຼ່ງແສງສະຫວ່າງບໍລະອົດແບນ
ໂມດູນເລເຊີເສັ້ນໄຍ
ໂມດູນເລເຊີ Ultrafast
ເລເຊີຄູ່ໄຟເບີ
DFB Butterfly Lasers
FBG Stabilized Pump Lasers
Broadband SLED Lasers
ເຄື່ອງຂະຫຍາຍແສງ semiconductor
ເລເຊີ Diode ພະລັງງານສູງ
Coaxial pigtailed laser diodes
ອົງປະກອບຂອງເລເຊີ
ຊິບເທິງ Submount Laser Diodes
TO-CAN Laser diodes
Gas Sensing Laser Diode
Photodiodes
ອົງປະກອບ Optical Passive
Fiber Optic Pump Combiner
Fiber Optic WDMs
Fiber Optic Circulators
Fiber Optic Isolators
Fiber Optic Couplers Splitters
Fiber Polarization Controller
ໄຟເບີ optical Attenuator
Fiber Bragg Grating FBGs
ເລເຊີເສັ້ນແຄບ
ເສັ້ນໄຍ Optical ພິເສດ
ເສັ້ນໃຍ doped Erbium
Erbium-ytterbium Co-doped Fibers
Passive Matching Fibers
ເສັ້ນໄຍ Raman
ເສັ້ນໃຍ ytterbium doped
ເສັ້ນໃຍ tulium doped
ເສັ້ນໃຍ optical ພິເສດອື່ນໆ
ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ
ສົ່ງສອບຖາມ
ຂ່າວ
ງານວາງສະແດງ
ຂ່າວຂອງບໍລິສັດ
ຂ່າວອຸດສາຫະກໍາ
FAQ
ຄວາມຮູ້ດ້ານວິຊາຊີບ
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ
ດາວໂຫຼດ
ບ້ານ
>
ຂ່າວ
>
ຄວາມຮູ້ດ້ານວິຊາຊີບ
ຂ່າວ
ງານວາງສະແດງ
ຂ່າວຂອງບໍລິສັດ
ຂ່າວອຸດສາຫະກໍາ
FAQ
ຄວາມຮູ້ດ້ານວິຊາຊີບ
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ
ຜະລິດຕະພັນທີ່ໂດດເດັ່ນ
1064nm Ytterbium-doped Fiber Amplifier YDFA
850nm 10mW Superluminescent Diode sld diode
ພະລັງງານສູງ 976nm 600mW SM FBG Stabilized Pump Laser ສໍາລັບ EDFA
ພະລັງງານສູງ 1550nm Nanosecond Pulsed Fiber Laser
ຜະລິດຕະພັນໃຫມ່ທັງຫມົດ
ຄວາມຮູ້ດ້ານວິຊາຊີບ
Dense Wavelength Division Multiplexing
2021-09-06
DWDM: Dense Wavelength Division Multiplexing ແມ່ນຄວາມສາມາດໃນການລວມກຸ່ມຂອງຄວາມຍາວຄື້ນ optical ແລະນໍາໃຊ້ເສັ້ນໄຍ optical ດຽວສໍາລັບການສົ່ງ. ນີ້ແມ່ນເຕັກໂນໂລຊີ laser ທີ່ໃຊ້ເພື່ອເພີ່ມທະວີການວາງຂອງສັນຍານໃນເຄືອຂ່າຍ backbone ເສັ້ນໄຍແສງທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ. ຫຼາຍທີ່ຊັດເຈນ, ເຕັກໂນໂລຢີແມ່ນການຂະຫຍາຍຊ່ອງຫວ່າງທີ່ແຫນ້ນຫນາຂອງສາຍສົ່ງເສັ້ນໄຍດຽວໃນເສັ້ນໄຍທີ່ກໍານົດເພື່ອນໍາໃຊ້ປະສິດທິພາບການສົ່ງທີ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ (ຕົວຢ່າງ, ເພື່ອບັນລຸລະດັບການກະຈາຍຫຼືການຫຼຸດຫນ້ອຍລົງ). ດ້ວຍວິທີນີ້, ພາຍໃຕ້ຄວາມສາມາດໃນການສົ່ງຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຮັບ, ຈໍານວນເສັ້ນໃຍແກ້ວນໍາແສງທີ່ຕ້ອງການສາມາດຫຼຸດລົງໄດ້.
ການພົວພັນລະຫວ່າງເຄືອຂ່າຍສາຍສົ່ງການສື່ສານກັບທຸລະກິດໄດ້ກາຍເປັນຄວາມສັບສົນຫຼາຍຂື້ນໃນສະພາບການທີ່ປະລິມານທຸລະກິດເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. TDM ຕົ້ນສະບັບ (ການສົ່ງຜ່ານຄື້ນດຽວເສັ້ນໃຍແສງແລະການ multiplexing ການແບ່ງເວລາ) ບໍ່ສາມາດຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງເຕັກໂນໂລຢີໃຫມ່. ອັດຕາສູງສຸດຂອງການສົ່ງຄື້ນເສັ້ນໃຍແກ້ວນໍາແສງສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກການຄ້າແມ່ນ 40Gbits / s, ແລະມັນມີລາຄາແພງ. ເທກໂນໂລຍີ TDM ແມ່ນຍາກທີ່ຈະປັບຕົວເຂົ້າກັບເຄືອຂ່າຍທີ່ສັບສົນແລະຄວາມສໍາພັນທາງທຸລະກິດ. ເຕັກໂນໂລຍີການສົ່ງຜ່ານເສັ້ນໄຍຫຼາຍຄື້ນທີ່ໃຊ້ອຸປະກອນ optical ບໍລິສຸດສໍາລັບການສົ່ງຄື້ນຍາວໄດ້ທໍາລາຍຂອບເຂດຈໍາກັດຂອງຄວາມໄວການປຸງແຕ່ງຂອງອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກ. ອີງຕາມເຕັກໂນໂລຊີ SDH, ຄວາມສາມາດສາຍສົ່ງເສັ້ນໄຍ optical ໄດ້ຮັບການປັບປຸງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ອັດຕາການນໍາໃຊ້ທາງດ້ານການຄ້າໃນປະຈຸບັນຂອງເຕັກໂນໂລຊີ Dense Lightwave Multiplexing (DWDM) (DWDM) (ຫຼືເອີ້ນວ່າເຕັກໂນໂລຊີ OTN) ໄດ້ບັນລຸເຖິງ 3.2 Tbits/s, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າເຄືອຂ່າຍການສື່ສານສາມາດໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບແລະພັດທະນາຢ່າງລຽບງ່າຍ.
ຜູ້ສະຫນັບສະຫນູນທໍາອິດຂອງເທກໂນໂລຍີ DWDM ແມ່ນບໍລິສັດ Lucent, ບ່ອນທີ່ການແປພາສາຂໍ້ຄວາມແມ່ນການ multixing ຄື້ນແສງສະຫວ່າງແບບສຸມ. ເທກໂນໂລຍີ DWDM ໄດ້ຖືກສະເຫນີໃນປີ 1991. ໂດຍສະເພາະ, ມັນຫມາຍເຖິງຄວາມສາມາດໃນການລວມກຸ່ມຂອງຄວາມຍາວຂອງແສງ optical ກັບເສັ້ນໄຍ optical ດຽວສໍາລັບການສົ່ງ. ນີ້ແມ່ນເທັກໂນໂລຍີເລເຊີທີ່ໃຊ້ເພື່ອເພີ່ມແບນວິດໃນເຄືອຂ່າຍກະດູກສັນຫຼັງຂອງເສັ້ນໄຍ optical ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ. ມັນຍັງສາມາດອ້າງອີງເຖິງຊ່ອງຫວ່າງທີ່ແຫນ້ນຫນາຂອງ multiplexing ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການເສັ້ນໄຍ optical ດຽວໃນເສັ້ນໄຍ optical ສະເພາະເພື່ອບັນລຸການປະຕິບັດທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນລະຫວ່າງການສົ່ງ. ແລະພາຍໃຕ້ການສົ່ງຂໍ້ມູນທີ່ແນ່ນອນ, ທ່ານຍັງສາມາດພະຍາຍາມຫຼຸດຜ່ອນຈໍານວນຂອງເສັ້ນໄຍ optical ທີ່ຈໍາເປັນ. ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, ການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີ DWDM ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ແລະການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ DWDM ໃນການສື່ສານຈະກວ້າງຂວາງກວ່າໃນອະນາຄົດ.
DWDM ທີ່ຜູ້ປະກອບການພາຍໃນປະເທດທີ່ສໍາຄັນກໍາລັງດໍາເນີນການຢູ່ໃນເຄືອຂ່າຍ? ເກືອບທຸກລະບົບ DWDM ທີ່ເປີດແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ລະບົບ DWDM ປະສົມປະສານມີຫຼາຍຂໍ້ໄດ້ປຽບຂອງຕົນເອງ:
1. multiplexer ແລະ demultiplexer ຂອງລະບົບ DWDM ປະສົມປະສານແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້ແຍກຕ່າງຫາກຢູ່ໃນຕອນທ້າຍສົ່ງແລະຈຸດຮັບ, ນັ້ນແມ່ນ: ມີພຽງແຕ່ multiplexer ໃນຕອນທ້າຍຂອງການສົ່ງ, ແລະມີພຽງແຕ່ splitter ໃນຕອນທ້າຍຂອງຮັບ, ແລະໃນເວລາດຽວກັນ. , ທັງຈຸດຮັບ ແລະ ປາຍສົ່ງແມ່ນເອົາອອກ. ອຸປະກອນແປງ OTU (ສ່ວນນີ້ແມ່ນລາຄາແພງກວ່າ)? ດັ່ງນັ້ນ, ການລົງທຶນຂອງອຸປະກອນລະບົບ DWDM ສາມາດປະຫຍັດໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 60%.
2. ລະບົບ DWDM ປະສົມປະສານໃຊ້ພຽງແຕ່ອົງປະກອບຕົວຕັ້ງຕົວຕີ (ເຊັ່ນ: multiplexers ຫຼື demultiplexers) ຢູ່ປາຍຮັບແລະການສົ່ງ. ຜູ້ປະກອບການໂທລະຄົມສາມາດຈັດວາງຄໍາສັ່ງໂດຍກົງຈາກຜູ້ຜະລິດອຸປະກອນ, ຫຼຸດຜ່ອນການເຊື່ອມຕໍ່ການສະຫນອງແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ໍາ, ດັ່ງນັ້ນການປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອຸປະກອນ.
3. ລະບົບການຄຸ້ມຄອງເຄືອຂ່າຍ DWDM ແບບເປີດແມ່ນຮັບຜິດຊອບ: OTM (ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນ OTU), OADM, OXC, EDFA ຕິດຕາມກວດກາ, ແລະການລົງທຶນອຸປະກອນຂອງຕົນກວມເອົາປະມານ 20% ຂອງການລົງທຶນທັງຫມົດຂອງລະບົບ DWDM; ແລະລະບົບ DWDM ປະສົມປະສານບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີອຸປະກອນ OTM. ການຄຸ້ມຄອງເຄືອຂ່າຍແມ່ນຮັບຜິດຊອບພຽງແຕ່ສໍາລັບການກວດສອບ OADM, OXC, ແລະ EDFA, ແລະຜູ້ຜະລິດເພີ່ມເຕີມສາມາດຖືກນໍາສະເຫນີເພື່ອແຂ່ງຂັນ, ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຄຸ້ມຄອງເຄືອຂ່າຍສາມາດຫຼຸດລົງປະມານເຄິ່ງຫນຶ່ງເມື່ອທຽບກັບການຈັດການເຄືອຂ່າຍ DWDM ທີ່ເປີດ.
4. ເນື່ອງຈາກອຸປະກອນ multiplexing/demultiplexing ຂອງລະບົບ DWDM ປະສົມປະສານເປັນອຸປະກອນຕົວຕັ້ງຕົວຕີ, ມັນສະດວກໃນການສະຫນອງການບໍລິການທີ່ຫຼາກຫຼາຍແລະການໂຕ້ຕອບຫຼາຍອັດຕາ, ຕາບໃດທີ່ຄວາມຍາວຂອງ wavelength ຂອງ optical transceiver ຂອງອຸປະກອນສິ້ນສຸດທຸລະກິດໄດ້ມາດຕະຖານ G. 692. , ເຊິ່ງສາມາດເຂົ້າເຖິງການບໍລິການໃດຫນຶ່ງເຊັ່ນ PDH, SDH, POS (IP), ຕູ້ ATM, ແລະອື່ນໆ, ແລະສະຫນັບສະຫນູນ PDH, SDH ຂອງອັດຕາຕ່າງໆເຊັ່ນ: 8M, 10M, 34M, 100M, 155M, 622M, 1G, 2.5G, 10G , ແລະອື່ນໆ , ATM ແລະ IP Ethernet? ຫຼີກເວັ້ນການລະບົບ DWDM ເປີດເນື່ອງຈາກ OTU, ແຕ່ສາມາດນໍາໃຊ້ພຽງແຕ່ລະບົບ DWDM ທີ່ຊື້ໄດ້ກໍານົດຄວາມຍາວຂອງຄື້ນ optical (1310nm, 1550nm) ແລະອັດຕາການສົ່ງຜ່ານ SDH, ATM ຫຼືອຸປະກອນ IP Ethernet? ມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະໃຊ້ການໂຕ້ຕອບອື່ນໆຢູ່ໃນທັງຫມົດ.
5. ຖ້າຫາກວ່າອຸປະກອນ laser ໂມດູນຂອງອຸປະກອນສາຍສົ່ງ optical ເຊັ່ນ SDH ແລະ routers IP ໄດ້ຖືກອອກແບບເປັນເອກະພາບດ້ວຍ pins ຂະຫນາດ geometric ມາດຕະຖານ, ການໂຕ້ຕອບມາດຕະຖານ, ການບໍາລຸງຮັກສາງ່າຍແລະການແຊກ, ແລະການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້. ດ້ວຍວິທີນີ້, ພະນັກງານບໍາລຸງຮັກສາສາມາດປ່ຽນຫົວເລເຊີໄດ້ຢ່າງເສລີດ້ວຍຄວາມຍາວສີສະເພາະຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລະບົບ DWDM ປະສົມປະສານ, ເຊິ່ງສະຫນອງເງື່ອນໄຂສະດວກສໍາລັບການບໍາລຸງຮັກສາຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງຫົວເລເຊີ, ແລະຫຼີກເວັ້ນຈຸດອ່ອນຂອງການປ່ຽນແທນ. ກະດານທັງຫມົດໂດຍຜູ້ຜະລິດໃນອະດີດ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບໍາລຸງຮັກສາສູງ.
6. ແຫຼ່ງແສງຄວາມຍາວຄື້ນສີປະຈຸບັນມີລາຄາແພງກວ່າແຫຼ່ງແສງຄວາມຍາວ 1310nm ແລະ 1550nm ທຳມະດາ. ຕົວຢ່າງ, ແຫຼ່ງແສງສະຫວ່າງ wavelength ສີ 2.5G ໃນປັດຈຸບັນມີລາຄາແພງຫຼາຍກ່ວາ 3,000 ຢວນ, ແຕ່ເມື່ອມັນເຊື່ອມຕໍ່ກັບລະບົບ DWDM ປະສົມປະສານ, ການນໍາໃຊ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງລະບົບໄດ້ຫຼຸດລົງເກືອບ 10 ເທົ່າ, ແລະມີ. ການນໍາໃຊ້ຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງແຫຼ່ງແສງສະຫວ່າງ wavelength ສີ, ລາຄາຂອງມັນຈະໃກ້ຊິດກັບແຫຼ່ງແສງສະຫວ່າງປະຊຸມສະໄຫມ.
7. ອຸປະກອນ DWDM ປະສົມປະສານແມ່ນງ່າຍດາຍໃນໂຄງສ້າງແລະມີຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າ, ພຽງແຕ່ປະມານຫນຶ່ງສ່ວນຫ້າຂອງພື້ນທີ່ທີ່ຖືກຄອບຄອງໂດຍ DWDM ເປີດ, ປະຫຍັດຊັບພະຍາກອນຂອງຫ້ອງຄອມພິວເຕີ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ລະບົບ DWDM ປະສົມປະສານຄວນຈະຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນລະບົບສາຍສົ່ງ DWDM ຈໍານວນຫລາຍ, ແລະຄ່ອຍໆປ່ຽນຕໍາແຫນ່ງທີ່ເດັ່ນຊັດຂອງລະບົບ DWDM ທີ່ເປີດ. ພິຈາລະນາວ່າອຸປະກອນສາຍສົ່ງ optical ຈໍານວນຫລາຍທີ່ມີແຫຼ່ງແສງສະຫວ່າງທົ່ວໄປແມ່ນໃຊ້ຢູ່ໃນເຄືອຂ່າຍ, ແນະນໍາໃຫ້ໃຊ້ DWDM ແບບປະສົມແບບປະສົມປະສານແລະເປີດທີ່ເຫມາະສົມເພື່ອປົກປ້ອງການລົງທຶນເບື້ອງຕົ້ນ.
ທີ່ຜ່ານມາ:
ການປະສົມສີ່ຄື້ນໃນລະບົບ WDM
ຕໍ່ໄປ:
ເທັກໂນໂລຍີການຖ່າຍຮູບ OCT
ລິຂະສິດ @ 2020 ກ່ອງເຕັກໂນໂລຍີ SHENZHEN Technology.
ລິ້ງຄ໌
|
Sitemap
|
RSS
|
XML
|
Privacy Policy
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies.
Privacy Policy
Reject
Accept