Σχεδιασμός μήκους κύματος DWDM: Οδηγός ζώνης C-Band & L-

Apr 23, 2026|

Οι περισσότεροι πίνακες καναλιών σας λένε πού βρίσκεται κάθε μήκος κύματος ITU. Δεν σας λένε ποια κανάλια να ενεργοποιήσετε πραγματικά, πόσα να αφήσετε κενά για τον επόμενο κύκλο αναβάθμισής σας ή τι συμβαίνει στον προϋπολογισμό σας OSNR της ζώνης C-την ημέρα που θα ανάψετε τη ζώνη L-στην ίδια ίνα. Αυτός ο οδηγός καλύπτει εκείνες τις αποφάσεις - εκείνες που διατηρούν βιώσιμο έναν χάρτη μήκους κύματος μέσω τριών κύκλων αναβάθμισης αντί να επιβάλλουν επανασχεδιασμό στον δεύτερο.

 

Κατασκευάζουμε και αποστέλλουμε πομποδέκτες DWDM, μονάδες mux/demux και κάρτες ενισχυτών από τις εγκαταστάσεις μας στο Shenzhen. Εκτελούμε δοκιμές συμβατότητας σε πλατφόρμες μεταγωγής Huawei, ZTE και Cisco πριν φύγει οτιδήποτε από το εργοστάσιο και υποστηρίζουμε τους πελάτες μέσω της ανάπτυξης. Αυτό το υπόβαθρο διαμορφώνει κάθε σύσταση εδώ: δεν είμαστε ουδέτεροι ακαδημαϊκοί και δεν πρόκειται να υποκριθούμε το αντίθετο. Αυτό που είμαστε είναι μια ομάδα που βλέπει τα λάθη σχεδιασμού μήκους κύματος να επιστρέφουν ως εισιτήρια RMA και κλήσεις μηχανικής έκτακτης ανάγκης -, κάτι που μας δίνει ένα συγκεκριμένο είδος γνώσης που δεν το κάνει η κάλυψη σχολικών βιβλίων.

Professional DWDM transceiver modules and multiplexer rack equipment showing high-capacity optical networking components in a laboratory environment

 

Fiber optic cables and high-speed networking equipment in a modern data center rack, representing the physical infrastructure required for DWDM C-band deployment
 

C-Απόσταση καναλιών ζώνης σε δίκτυα DWDM: 100 GHz ή 50 GHz

Γ-ζώνη - 1530 έως 1565 nm - μεταφέρει τη συντριπτική πλειονότητα της αναπτυσσόμενης κυκλοφορίας DWDM παγκοσμίως. Οι ενισχυτές ινών με πρόσμειξη ερβίου-σημείωσαν το μέγιστο κέρδος σε αυτό το παράθυρο, η εξασθένηση ινών μονής-λειτουργίας φθάνει κοντά στα 0,20 dB/km στα 1550 nm και το πλέγμα ITU-T G.694.1 από το κανάλι 17 έως το 61 του εμπορίου (3U υποστηρίζεται από όλες τις δοκιμές{1} του transpo{1} έναντι του transpo 61). Δεν πρόκειται να κερδίσετε στη σχεδίαση ζώνης C-- όλοι έχουν το ίδιο παράθυρο ενισχυτή και το ίδιο πλέγμα ITU. Ο στόχος είναι να αποφύγεις επιλογές που σε εγκλωβίζουν.

 

Οι περισσότεροι άνθρωποι προσεγγίζουν την ερώτηση απόστασης - 100 GHz έναντι 50 GHz - ως άσκηση σχεδιασμού χωρητικότητας, αλλά είναι πραγματικά μια απόφαση του κύκλου ζωής του εξοπλισμού. Το πρότυπό μαςΜονάδες 100G QSFP28 DWDM που καλύπτουν το πλήρες πλέγμα ITU C17–C61καλύψτε το C17 έως το C61 στο πλέγμα των 100 GHz και για ανάπτυξη κάτω από 40 μήκη κύματος με συνοχή 10G ή 100G, αυτή είναι η σωστή εφαρμογή. Οι ανοχές των φίλτρων είναι αρκετά χαλαρές ώστε το παθητικό κόστος mux/demux να παραμένει χαμηλό και να μην πληρώνετε για φασματική ακρίβεια που δεν χρειάζεστε.

 

Αυτό το σκεπτικό καταρρέει όταν τα 400G εισέρχονται στον οδικό σας χάρτη. Ένα σήμα 400G DP-16QAM στα 64 GBaud καταλαμβάνει φασματικό πλάτος που υπερβαίνει τα 50 GHz - φυσικά δεν μπορεί να περάσει ένα σταθερό φίλτρο 50 GHz χωρίς αποκοπή και σε ένα πλέγμα 100 GHz συνδέετε σχεδόν τη μισή υποδοχή κάθε καναλιού. Το Lightwave Online το τεκμηρίωσε ως τον κύριο οδηγό πίσω από τη μετανάστευση του κλάδου μακριά από προγράμματα σταθερών καναλιών (Lightwave Online). ΜαςΣυντονίσιμες κάρτες αναμεταδοτών DWDM με δυνατότητα διαμόρφωσης για απόσταση καναλιών 50 GHz και 100 GHzυποστηρίζουν διαμορφώσεις 50 GHz και 100 GHz σε ολόκληρη τη ζώνη C--, αλλά η παθητική υποδομή στην οποία τις βιδώνετε είναι ο περιορισμός που έχει σημασία. Οι μονάδες Mux/demux και οι λεπίδες ROADM WSS δεν μπορούν να εναλλάσσονται-στο πεδίο όπως ένας πομποδέκτης. Επιλέξτε το πλέγμα σας στο παθητικό επίπεδο με βάση το πού πρέπει να βρίσκεται το δίκτυο σε πέντε χρόνια. Οι πομποδέκτες ανταλλάσσονται σε λίγα λεπτά. Η υποδομή mux/demux και WSS δεν το κάνει.

Όταν το σχέδιο μήκους κύματος DWDM σας χρειάζεται επέκταση ζώνης L-

 

Η L-ζώνη - 1565 στα 1625 nm - επεκτείνει τον αριθμό των καναλιών σας κατά τον ίδιο περίπου αριθμό που έχετε στη ζώνη C-. Οι χειριστές γενικά το προσεγγίζουν όταν η χρήση του καναλιού ζώνης C{6}}περνά το όριο του 60–70% και η πρόβλεψη κίνησης δεν δείχνει πλατό εντός του ορίζοντα σχεδιασμού. Ωστόσο, η απόφαση να προχωρήσουμε σε C+L δεν είναι συμμετρική με την αρχική δημιουργία της ζώνης C{11}}και η αντιμετώπισή της ως "απλώς περισσότερα κανάλια" είναι όπου τα έργα μπαίνουν σε μπελάδες.

 

Το τεχνικό χάσμα μεταξύ της ενίσχυσης της ζώνης C-και της ζώνης L{-υπερβαίνει κατά πολύ αυτό που μεταφέρουν τα φύλλα προδιαγραφών. Αλλάζει άμεσα τον τρόπο με τον οποίο προϋπολογίζετε την ισχύ σύνδεσης. Η έρευνα του IEICE διαπίστωσε ότι τα EDFA ζώνης L{{4} εμφανίζουν μετρήσιμα μεγαλύτερη κλίση δυναμικού κέρδους και ευαισθησία στη θερμοκρασία από τις μονάδες ζώνης C, με ισχυρότερο ανομοιογενές αποτέλεσμα διεύρυνσης που καθιστά τον έλεγχο κέρδους ανά{6}}καναλιού λιγότερο προβλέψιμο όταν προστίθενται ή αφαιρούνται μήκη κύματος στην υπηρεσία (Συναλλαγές IEICE). Στην πράξη, το έχουμε δει αυτό να εμφανίζεται κατά την ανάθεση συνδέσμου πελάτη ως κανάλι-για-διακύμανση ισχύος καναλιού περίπου ±2 dB σε συνδέσμους ζώνης L- όπου η ίδια σχεδίαση οπτικών ινών και ανοίγματος διατηρούνται εντός ±0,5 dB στη ζώνη C-. Δεν μπορείτε απλώς να συμπληρώσετε τον υπάρχοντα προϋπολογισμό του συνδέσμου κατά μερικά dB και να το ονομάσετε ολοκληρωμένο - L-απαιτείται η ζώνημια ουσιαστικά διαφορετική άσκηση μηχανικής που καλύπτει την επιλογή ενισχυτή EDFA, SOA και Raman, και η κάρτα ενισχυτή που ορίζετε για τη ζώνη L-δεν θα πρέπει να αποτελεί βελτιστοποιημένο κόστος-.

 

Το δεύτερο ζήτημα είναι η παρεμβολή μεταξύ ζώνης-. Όταν το C-band και το L-συγκρότημα-διαδίδονται,διέγειρε τη διασπορά Ramanμεταφέρει ενέργεια από μικρότερα μήκη κύματος σε μεγαλύτερα. Εάν ανάβετε κανάλια ζώνης L-σε ένα σύστημα ζωντανής ζώνης C-χωρίς να-φορτώνετε εκ των προτέρων το φάσμα της ζώνης L-με θόρυβο ASE, τα κανάλια σας{5}}μικρής ζώνης-Μήκους κύματος C χάνουν ισχύ - μερικές φορές αρκετά ώστε να ενεργοποιούν συναγερμούς κατωφλίου FEC στην κυκλοφορία παραγωγής. Το έχουμε δει αυτό να συμβαίνει σε ζωντανά δίκτυα. Οι ενσωματωμένες αρχιτεκτονικές C+L το αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα αναπτύσσοντας τη φόρτωση μέσω καναλιού ASE από την πρώτη μέρα, διατηρώντας σταθερή τη διανομή ισχύος οπτικών ινών ανεξάρτητα από το πόσα κανάλια ζώνης L{11}}μεταφέρουν πραγματικά κίνηση. Εάν η διαδρομή αναβάθμισης C+L του προμηθευτή του εξοπλισμού σας απαιτεί να επισκέπτεστε κάθε τοποθεσία ενισχυτή και να ανταλλάσσετε κάρτες όταν η ζώνη L{14} βγαίνει ζωντανή, βλέπετε ένα σημαντικά υψηλότερο παράθυρο κόστους μετεγκατάστασης και κινδύνου από μια ολοκληρωμένη προσέγγιση.

Ανομοιογενής Διεύρυνση

Τα εφέ L-ζώνης καθιστούν τον έλεγχο απολαβής ανά κανάλι λιγότερο προβλέψιμο σε σύγκριση με τα περιβάλλοντα γραμμής βάσης ζώνης C-.

Raman Scattering

Η μεταφορά ενέργειας από μικρά μήκη κύματος ζώνης C-σε μεγάλα μήκη κύματος ζώνης L- μπορεί να προκαλέσει συναγερμούς κυκλοφορίας παραγωγής.

Flex-Grid vs. Fixed Grid: Μια απόφαση σχεδίου καναλιού DWDM που δεν μπορείτε να μετασκευάσετε

 

Αυτή η ενότητα μπορεί να είναι σύντομη επειδή το συμπέρασμα δεν είναι περίπλοκο: εάν αναπτύσσετε νέους κόμβους ROADM σήμερα, καθορίζοντας οτιδήποτε λιγότερο από το CDC (άχρωμο, χωρίς κατεύθυνση, χωρίς αμφισβήτηση) με ευέλικτο-πλέγμα WSS δημιουργεί έναν περιορισμό που θα πληρώσετε για να καταργήσετε εντός τριών έως πέντε ετών.

 

Σταθερές μονάδες WSS 50 GHz εκχωρούν σε κάθε μήκος κύματος την ίδια φασματική θυρίδα ανεξάρτητα από το πραγματικό κατειλημμένο εύρος ζώνης. Ένα σήμα 100G DP-QPSK χρειάζεται περίπου 37,5 GHz. ένα σήμα 400G DP-16QAM χρειάζεται 75 GHz. Το Flex-πλέγμα WSS εκχωρεί φάσμα σε βήματα των 12,5 GHz ανά ITU-T G.694.1, δίνοντας σε κάθε σήμα αυτό ακριβώς που χρειάζεται. Η διαφορά χωρητικότητας σε έναν δακτύλιο μεικτού{17}}μετρό που τρέχει και στα 100G και στα 400G είναι η διαφορά μεταξύ της εξάντλησης της ζώνης C- στα 50 μήκη κύματος έναντι του τεντώματος πέρα ​​από το 70 -, κάτι που επηρεάζει άμεσα όταν αντιμετωπίζετε την παραπάνω ερώτηση επέκτασης ζώνης L.

 

Η διαμάχη μήκους κύματος προσθέτει ένα άλλο στρώμα. Σε σταθερούς-κόμβους ROADM δικτύου, ο ίδιος αριθμός καναλιού δεν μπορεί να απορριφθεί σε δύο διαφορετικές θύρες στον ίδιο κόμβο - μια κατάσταση αποκλεισμού που χειροτερεύει καθώς αυξάνεται ο αριθμός καναλιών. Η αρχιτεκτονική CDC εξαλείφει αυτό, αλλά μόνο εάν το υλικό το υποστηρίζει από την αρχική ανάπτυξη. Διαθέτουμε απόθεμαΜονάδες DWDM mux/demux για σταθερές και εύκαμπτες-πλέγμα 40-καναλιών C-band αναπτύξειςτόσο για σταθερές όσο και για ευέλικτες διαμορφώσεις-πλέγματος, αλλά η συνεπής σύστασή μας προς τους πελάτες που κάνουν εκδόσεις greenfield είναι το flex-πλέγμα στο παθητικό επίπεδο. Το ασφάλιστρο κόστους υλικού είναι σε μονοψήφια-ποσοστά. το κόστος επανεπεξεργασίας που αποφεύχθηκε δεν είναι.

 

Detailed telecommunications switching hardware with fiber optic LC connections, representing modern ROADM architectures and flex-grid capabilities

 

Λάθη ανάθεσης καναλιών DWDM που βλέπουμε στις πραγματικές αναπτύξεις

 

Οι πίνακες καναλιών είναι τυποποιημένοι. Τα λάθη συμβαίνουν στον τρόπο που τα χρησιμοποιούν οι άνθρωποι.

 

Το πιο κοινό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε κατά την υποστήριξη πριν από την ανάπτυξη-είναι η κακή ευθυγράμμιση του αναγνωριστικού καναλιού ITU σε περιβάλλοντα πολλών-προμηθευτών. Το ITU-T G.694.1 αριθμεί κανάλια ξεκινώντας από το 1, αλλά η βιομηχανική σύμβαση για τη ζώνη C- 100 GHz χρησιμοποιεί C17 έως C61. Η αρίθμηση L{10}}ζώνης είναι χειρότερη - Το Cisco's ONS 15454 χρησιμοποιεί ένα εντελώς ξεχωριστό σχήμα καναλιών L-που δεν αντιστοιχίζει από ένα-σε-ένα με την αρίθμηση άλλων προμηθευτών (Αναφορά Cisco DWDM). Όταν ένας πελάτης παραγγέλνει μαςσταθερού μήκους κύματος-πομποδέκτες DWDM SFP+ προ-ρυθμισμένοι σε μια συγκεκριμένη συχνότητα καναλιού ITUγια το "κανάλι 35", το πρώτο πράγμα που επιβεβαιώνουν οι μηχανικοί μας είναι αν εννοούν το κανάλι ITU 35 (193,5 THz / 1549,32 nm) ή έναν συγκεκριμένο αριθμό χάρτη καναλιού-προμηθευτή που μπορεί να αντιστοιχεί σε εντελώς διαφορετικό μήκος κύματος. Το να γίνει λάθος αυτό σημαίνει ότι δύο άκρα μιας σύνδεσης εκπέμπουν σε διαφορετικές συχνότητες - ένα σφάλμα που δεν εμφανίζεται πάντα ως καθαρή αποτυχία. Μερικές φορές παρουσιάζεται ως οριακό BER που περνά τη δοκιμή αποδοχής αλλά υποβαθμίζεται υπό φορτίο.

 

Η διαχείριση μήκους κύματος εξωγήινων είναι ο δεύτερος υποτιμημένος κίνδυνος. Όταν ένας τρίτος-αναμεταδότης εγχέει ένα σήμα DWDM σε ένα σύστημα γραμμής που δεν έχει εκ των προτέρων γνώση των φασματικών χαρακτηριστικών αυτού του σήματος, το εξωγήινο κανάλι μπορεί να υποβαθμίσει γειτονικά μήκη κύματος. Έρευνα στο Optica Applicata επιβεβαίωσε πειραματικά ότι το εύρος ζώνης σήματος εξωγήινων πρέπει να ελέγχεται αυστηρά για να αποφευχθεί αυτό (Optica Applicata). Για πελάτες που εκτελούν τις μονάδες μας ως μήκη κύματος εξωγήινων-συστημάτων γραμμής τρίτων, παρέχουμε δεδομένα μετρημένου φασματικού πλάτους και προτείνουμε ανά-ισχύ εκκίνησης καναλιού - αυτές δεν είναι πληροφορίες που εμφανίζονται συνήθως σε ένα φύλλο δεδομένων προϊόντος και έχουν μεγαλύτερη σημασία από την τιμή καταλόγου του πομποδέκτη.

 

Ένα τρίτο ζήτημα - λιγότερο συνηθισμένο αλλά πιο επιζήμιο - είναι η ανάπτυξη DWDM σε παλαιού τύπου διασπορά G.653-μετατοπισμένη ίνα χωρίς να λαμβάνεται υπόψημίξη τεσσάρων-κυμάτων. Το DSF έχει σχεδόν-μηδενική χρωματική διασπορά στη ζώνη C-, γεγονός που καθιστά το FWM εξαιρετικά αποδοτικό. Μια τεκμηριωμένη υπόθεση του IEEE- σχετικά με την υποθαλάσσια καλωδιακή υποδομή της Ταϊβάν έδειξε ότι αυτό ανάγκασε έναν πλήρη επανασχεδιασμό των θέσεων μήκους κύματος και των επιπέδων ισχύος προτού η σύνδεση μπορεί να μεταφέρει κίνηση (IEEE Xplore). Εάν η μονάδα οπτικών ινών σας περιλαμβάνει τμήματα DSF - που είναι κοινά σε δίκτυα που έχουν κατασκευαστεί πριν από τις 2005 - το σχέδιο μήκους κύματος σας χρειάζεται άνιση απόσταση καναλιών ή λειτουργία L-ζώνης- μόνο σε αυτά τα εύρη.

 


 

Κατασκευάζουμε πομποδέκτες DWDM από 1G SFP έως 100G QSFP28 σε όλο το πλέγμα ITU πλήρους ζώνης C-, καθώς και μονάδες mux/demux, κάρτες EDFA και συστήματα πλαισίου. Πλήρεις πίνακες καναλιών και πίνακες συμβατότητας βρίσκονται στη διάθεσή μαςΣελίδα εξοπλισμού DWDM. Εάν αντιστοιχίζετε ένα σχέδιο μήκους κύματος σε μια παραγγελία αγοράς, οι μηχανικοί μας μπορούν να διασταυρώσουν-τις αναθέσεις του καναλιού σας μεΑπόθεμα 100G DWDM QSFP28και επιβεβαιώστε τη συμμόρφωση της ITU πριν από την αποστολή.

FAQ

Ε: Ποια κανάλια ITU υποστηρίζουν οι μονάδες DWDM σας;

Α: Οι μονάδες μας 100G QSFP28 DWDM καλύπτουν το C17 έως το C61 στο δίκτυο των 100 GHz. Οι παραλλαγές με δυνατότητα συντονισμού μπορούν να διαμορφωθούν-λογισμικά σε οποιοδήποτε κανάλι εντός αυτού του εύρους. Για συστήματα διαστήματος 50 GHz-, διαθέτουμε σταθερές και ρυθμιζόμενες επιλογές - επικοινωνήστε με την ομάδα μηχανικών μας με το σχέδιο του καναλιού σας για ακριβή αντιστοίχιση μοντέλων.

Ε: Πώς μπορώ να ευθυγραμμίσω την αρίθμηση καναλιών μεταξύ των μονάδων σας και του υπάρχοντος συστήματος γραμμής μου;

Α: Δώστε μας τον προμηθευτή και το μοντέλο του συστήματος γραμμής σας κατά την παραγγελία. Η επαλήθευση πριν από την αποστολή-περιλαμβάνει την επιβεβαίωση ότι το μήκος κύματος και η συχνότητα που αναμένει το σύστημά σας σε ένα δεδομένο αναγνωριστικό καναλιού ταιριάζουν με αυτό που θα μεταδώσει η μονάδα μας. Αυτό το βήμα είναι ιδιαίτερα κρίσιμο σε περιβάλλοντα μικτών-προμηθευτών όπου η αρίθμηση καναλιών L-ζώνης ποικίλλει ανά πλατφόρμα.

Ε: Μπορούν οι μονάδες σας να λειτουργούν ως ξένα μήκη κύματος σε συστήματα DWDM τρίτων-;

Α: Ναι, και παρέχουμε μετρημένο φασματικό πλάτος και συνιστώμενα δεδομένα ισχύος εκτόξευσης για ενσωμάτωση μήκους κύματος εξωγήινων. Έχουμε επικυρώσει τη λειτουργία εξωγήινων σε πολλές μεγάλες πλατφόρμες OLS - ζητήστε από την ομάδα μας σημειώσεις συμβατότητας ειδικά για το σύστημα γραμμής σας.

Αποστολή ερώτησής