CWDM es una tecnología de transmisión WDM de bajo costo para la capa de acceso del hombre. En principio, CWDM utiliza un multiplexor óptico para multiplexar señales ópticas de diferentes longitudes de onda a una sola fibra óptica para la transmisión. En el extremo receptor del enlace, las señales mixtas en la fibra óptica se descomponen en señales de diferentes longitudes de onda y se conectan al equipo receptor correspondiente.
Longitud de onda / intervalo de frecuencia | 20 nm |
Rango de longitud de onda | 1311 a 1611 (banda s + C + L), máximo 16 ondas |
Desviación de frecuencia permitida de la longitud de onda | 6.5nm |
Tasa de onda única | 1.25G-2.5G |
Láser OTU | Láser no refrigerado (bajo costo / bajo consumo de energía) |
¿Tiene el sistema un amplificador | Ninguno (RA se puede utilizar para CWDM) |
Protocolo UIT-T | G.694.1 |
Canal de monitoreo | Esc |
Característica:
Baja pérdida de inserción
Aislamiento de alto canal
Alta estabilidad y fiabilidad
Sin pegamento en la trayectoria óptica
Bajo costo
Tamaño pequeño y fácil de instalar
Aplicación:
Monitoreo en línea
Sistema de red WDM
Terminal de línea óptica
Unidad de red óptica
Amplificador de fibra
Red de acceso
CWDM es una multiplexación por división de longitud de onda gruesa (CWDM), con espaciado de canal ancho (20 nm) y un pequeño número de canales (16 canales dentro del ancho de canal de 1200-1700nm). Se utiliza principalmente en la red de acceso del hombre. La velocidad de transmisión de un solo canal es relativamente baja y la capacidad del sistema es pequeña. La tasa de aplicación general de CWDM es 2.5G.

Ventajas del sistema CWDM
1. Bajo costo del equipo.
2. Puede reducir el costo de operación de la red.
3. Puede mejorar significativamente la capacidad de transmisión de la fibra óptica y mejorar la utilización de los recursos de fibra óptica.
4. Tamaño pequeño, bajo consumo de energía, ahorrando espacio en la habitación.
5. Tiene buena flexibilidad y escalabilidad.
6. El requisito del sistema de equipos WDM no es alto.
CWDM tiene velocidad y transparencia de protocolo, lo que lo hace más adecuado para el desarrollo de servicios de datos de alta velocidad en el hombre. Hay muchos servicios con diversos protocolos y diferentes velocidades en el hombre. CWDM proporciona un canal de transmisión con diferentes velocidades y transparente a los protocolos en una sola fibra óptica, tales como Ethernet, ATM, POS, SDH, etc. Además, la función de transparencia y multiplexación de añadir / soltar de CWDM puede permitir a los usuarios conectarse directamente a una determinada longitud de onda sin convertir el formato de señal original. En otras palabras, la capa óptica proporciona una estructura de transporte independiente de la capa de servicio.
Debido al amplio intervalo de longitud de onda del sistema CWDM, los requisitos técnicos del láser son bajos. Dado que el desplazamiento de longitud de onda del láser se puede controlar en el rango de + 5.0nm a + 5.0nm, la temperatura del láser se puede controlar dentro del rango de + 5.0nm.
CWDM MUX/DEMUX
MUX: señales ópticas multiplex de diferentes longitudes de onda a una sola fibra óptica para la transmisión.
Demux: descompone la señal óptica mixta del multiplexor de extremo a extremo en la señal de longitud de onda óptica multicanal original.

La estructura general del sistema CWDM de multiplexación de longitud de onda de canal n es la siguiente:
Unidad de conversión de longitud de onda óptica (OTU);
WDM: demultiplexor / combinador (ODU / OMU)
OTU: convierta señales ópticas de 850 nm y 1310 nm que llevan servicios en señales ópticas de longitud de onda específica de CWDM y ejecútelas. Al mismo tiempo, las señales ópticas originales se pueden regenerar, dar forma y amplificar en diferentes grados.
La función de OTU: al mismo tiempo de conversión de longitud de onda, también puede realizar la conversión mono / multimodo y la regeneración y amplificación de señal óptica.

Aunque la UIT g.695 define O, E, S, C, l cinco bandas de CWDM, se definen un total de 18 longitudes de onda. Sin embargo, debido al hecho de que demasiadas fibras ópticas g652 y G655 se colocan en el área metropolitana, hay un "pico de agua" en la banda E, lo que resulta en demasiada atenuación de la transmisión de luz en esta ventana de banda, y el servicio no se puede abrir normalmente.
La nueva fibra de "onda completa" elimina el "pico de agua" cerca de 1400 nm en la banda E, y la atenuación de 18 longitudes de onda es relativamente suave, lo que permite a CWDM utilizar más servicios de transmisión de longitud de onda.
Por lo tanto, en la actualidad, CWDM utiliza principalmente 8 longitudes de onda que van de 1470 nm a 1610 nm.

El equipo CWDM de tipo rack 2.5u adopta una arquitectura flexible y extensible, que es fácil de administrar y mantener. 8 Tarjetas de visita OTU se pueden insertar en el chasis 2.5u. Gestione el equipo CWDM. Es adecuado para soluciones de red de relés medianas y grandes.

Requisitos de acceso de supervisión óptica (OSC)
1. La longitud de onda de la bomba del amplificador óptico no está limitada por el canal de monitoreo;
2. La distancia entre dos amplificadores de línea no debe limitarse en el canal de monitoreo;
3. El canal de monitoreo no puede limitar el servicio a 1310 nm en el futuro;
4. Cuando el amplificador de línea falla, el canal de monitoreo todavía está disponible;
5. La transmisión OSC debe segmentarse con la función 3R y la función de transmisión bidireccional. En cada estación de relé del amplificador óptico, la información se puede recibir correctamente, y se puede agregar una nueva señal de monitoreo;
6. Teniendo en cuenta el sistema de transmisión bidireccional en dos fibras ópticas, OSC transmite en dos direcciones. En caso de que se corte una fibra, la información de monitoreo todavía puede ser recibida por el terminal de línea.
El principio de trabajo de CWDM es utilizar multiplexor óptico para multiplexar señales ópticas de diferentes longitudes de onda a una sola fibra óptica para la transmisión; en el extremo receptor del enlace, las señales mixtas en la fibra óptica se descomponen en señales de diferentes longitudes de onda por medio de demultiplexor óptico y se conectan al equipo receptor correspondiente.



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