![]()
| Functie | Opmerking |
| Toepassing | 100G golflengte transformatie |
| interface |
Client-side interface: 3 QSFP28 hot-pluggable
WDM-side interface: 3 QSFP28 hot-pluggable |
| Lijnmodus | Ondersteunt drie 100G service transparante transmissies, die drie 100G service optische signalen kunnen transformeren naar twee WDM standaard golflengte optische signalen |
| Ondersteunde servicetypes |
100GE OTU4 |
| Relaismodus |
Ondersteunt 40G&100G golflengte elektrische relais Optisch signaal enkelvoudige, meervoudige transformatie |
| WDM-technologie | Ondersteunt DWDM: C-band 100GHz 40/48 golven, 50GHz 80/96 golven |
| Bezet slotnummer | Ondersteunt OM3800 serie chassis, bezet 1 slot, (0.5U) |
| Netwerkbeheerfunctie |
Ondersteunt real-time monitoring van de poort werkende status, inclusief: zendvermogen en ontvangstvermogen, temperatuur, etc.
Ondersteunt poort loopback en poort uitschakeling |
| Max stroomverbruik | 30W (inclusief module) |
| MTBF | 100000 uur |
Wat is DWDM?
Definitie
Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM) is een geavanceerde optische vezel transmissietechnologie die meerdere datastromen tegelijkertijd over een enkele vezelstreng draagt door elk signaal toe te wijzen aan een afzonderlijke golflengte van licht. Door tientallen tot honderden onafhankelijke optische kanalen op een vezelpaar te stapelen, verhoogt DWDM exponentieel de beschikbare bandbreedte zonder de noodzaak om extra fysieke infrastructuur te implementeren - waardoor het de hoeksteen technologie is voor lange-afstand backbone netwerken, onderzeese kabelsystemen en Data Center Interconnect (DCI) toepassingen.
Wat doet DWDM?
Een van de meest strategisch belangrijke mogelijkheden van DWDM is de naadloze integratie met bestaande optische vezel infrastructuur. Netwerkoperators en serviceproviders kunnen DWDM-systemen over reeds geïmplementeerde vezelnetwerken leggen, waardoor de kapitaaluitgaven die gepaard gaan met nieuwe kabelconstructie worden geëlimineerd en tegelijkertijd de transmissiecapaciteit drastisch wordt opgeschaald.
Naarmate de optische transceiver technologie blijft evolueren - van 100G naar 400G en verder - kunnen DWDM-netwerken worden geüpgraded door simpelweg de lijn-side optiek te vervangen of toe te voegen, waardoor providers de capaciteit naar behoefte kunnen opschalen zonder de fysieke vezellaag aan te raken. Deze toekomstbestendige architectuur zorgt ervoor dat investeringen die vandaag worden gedaan relevant blijven naarmate het verkeer toeneemt.
Belangrijkste Technische Voordelen
- Hoge Kanaaldichtheid - ITU-T gestandaardiseerde kanaalafstand (typisch 50 GHz of 100 GHz) maakt tot 80+ kanalen per vezelpaar mogelijk
- Uitgebreid Bereik - Gecombineerd met optische versterkers (EDFA) en dispersiecompensatie, ondersteunt DWDM transmissie-afstanden van duizenden kilometers met minimale signaaldegradatie
- Protocol Transparantie - Kan Ethernet, OTN, SONET/SDH en Fibre Channel verkeer tegelijkertijd over dezelfde optische laag dragen
- Schaalbare Architectuur - Reconfigurable Optical Add-Drop Multiplexers (ROADMs) maken dynamisch golflengtebeheer en flexibele netwerkprovisioning mogelijk
- Kostenefficiëntie - Maximaliseert het rendement op bestaande vezelactiva, waardoor de kosten per bit voor routes met hoge capaciteit aanzienlijk worden verlaagd
Waarom DWDM Belangrijk is
Nu het wereldwijde IP-verkeer blijft stijgen, gedreven door cloud computing, 5G backhaul en streaming media, blijft DWDM de meest bandbreedte-efficiënte en kosteneffectieve oplossing voor het opschalen van optische transportnetwerken. Het vermogen om de vezelcapaciteit te vermenigvuldigen en te integreren met de volgende generatie coherente optiek maakt het een onmisbare technologie voor elke carrier-grade of enterprise optische netwerkimplementatie.