CWDM(Coarse Wavelength Division Multiplexing)システム、粗波長分割多重システム、または粗波長分割多重技術は、メトロポリタンエリアネットワークアプリケーションで経済的で実用的な短距離WDM伝送システムとしてますます認識されており、すでに実用化されています。情報技術の発展、特にインターネットIPデータビジネスの急速な成長は、伝送線路の帯域幅の需要の増加を表しています。 DWDM技術は、最も効果的な回線帯域幅拡張の1つとして、長距離バックボーンネットワークで幅広いアプリケーションを取得し、基本的に現在の需要を満たしています。 ネットワーク伝送帯域幅のボトルネックは徐々にMANに移行し、MANはネットワーク構築のホットスポットになりました。 粗波長分割多重(CWDM)システムは、独自の利点により、MAN構築でますます注目されています。
CWDMシステムは 、光ファイバーネットワークの資源とコストを効果的に節約し、光ファイバー不足と透過的なマルチサービス伝送という2つの問題を解決します。主にメトロアグリゲーションとアクセス層に使用され、短期間でネットワークを構築してビジネスを展開できます。CWDMは低コスト、低消費電力、小型など多くの利点があり、現在、メトロエリアネットワーク伝送において多くの用途があります。Fiber -MART株式会社は 市場の需要と結びつき、G.652、G.653、G.655光ファイバーEXP λシリーズCWDM装置を開発し、大手通信事業者やシステムインテグレーターに低価格で高性能な伝送ソリューションを提供しています。これは、成長を続けるメトロエリアネットワークにとって理想的な選択肢です。
CWDMシステムは柔軟なネットワークモードを提供し、ポイントツーポイント、スター、チェーン、リングといったトポロジーを構成でき、競争力のある地域通信事業者にとって魅力的です。CWDMは業界でますます多くのアプリケーションで利用されています。
>> 特定の高等教育機関の新旧キャンパス拡張アプリケーション(ピアツーピアネットワークモード)
近年、大学進学者の増加に伴い、多くの学校ではキャンパス内の教室棟や学生寮の規模が学生数の増加に対応できなくなっています。高等教育の発展の潮流に対応し、学校規模を拡大し、学校全体の力量を高めるため、各大学は新キャンパスを設立しています。しかし、メインキャンパスは一般的に経済の中心地に位置しており、メインキャンパスの拡張にかかる費用を見積もることができず、また周囲の様々な要因によって、現実的ではありません。そのため、ほとんどの大学はメインキャンパスから数十キロ離れた郊外に新キャンパスを建設しています。新キャンパス建設に伴い、教育資源の配分が大きな問題となっています。
新キャンパスでは、学校教育と学生生活に必要なインターネット回線を大量に必要とします。新キャンパスに新しいネットワークを構築する場合、そのコストは間違いなく莫大なものになります。新旧キャンパスでも、多くのビジネスコンタクトや教育ニーズに対応する必要があります。新キャンパスに新しいネットワークを構築する場合、そのコストは間違いなく莫大なものになります。旧キャンパスには豊富なネットワークリソースがありますが、どのように活用すればよいのでしょうか?
新旧キャンパス間の光ファイバー配線は、一般的に学校が業者に委託しますが、裸光ファイバーの年間レンタル費用は特に高額です。少量の光ファイバーで大量の業務ニーズを満たすにはどうすればよいでしょうか? CWDM技術は 間違いなく最適なソリューションです。
下図は、ある大学の旧キャンパスネットワークの中心に位置する省レベルのネットワークノードにCWDMシステムを適用した事例です。新旧キャンパス間の距離は40kmで、地元の通信事業者から光ファイバーペアをレンタルしています。顧客の要件に応じて、1つの光ファイバーペアあたり2.5Gの速度で、双方向データサービスを6つまで拡張できます。

プログラムの簡単な説明:
:: 一般的なポイントツーポイント伝送方式。
:: CWDM 波長分割多重化装置の全業務は 1:8 の拡張が可能で、つまり、コア ファイバーを使用して 4 チャネルの波長双方向業務を伝送でき、2 コア ファイバーを使用して 8 チャネルの 16 チャネルの双方向業務を伝送できます。
:: 各チャネルの最高速度は 2.5G に達し、ダウン互換性は 100M です。
:: CWDM 装置は最長 100km まで中継伝送が可能です。
:: この方式は、従来の単一ファイバーの一方向伝送モードを使用せず、6 方向の動作グループを分離して双方向伝送するため、ファイバーに障害が発生しても、
別のファイバーの動作には影響しません。
>> ビデオ伝送ネットワーク拡張アプリケーション(スター、チェーンシェイプネットワークモード)
顧客の需要:
1.B、C、D、E、F、G の各ノードには、双方向ビデオと、中央ノード A 集約への双方向ビデオ信号が必要です。
2.信号速度は最大2.5Gです。
3. 各ノードは、2芯光ファイバー間に設けられます。下図の通りです。

需要分析:
1. エンジン ルームの中央ノードへのポイント、エンジン ルームの各ノードが BDFG であるスター トポロジ。
2. AC、AE ノードにはそれぞれ直接の光ファイバー リンクがなく、B、D から A への 2 点ルーティングの後、伝送カスケードの数を減らすために、ABC、ADE は OADM テクノロジを使用してチェーン トポロジを構成します。
プログラム図は次の通りです。

プログラムの説明:
1. ![]()
幹線単一光ファイバーを表し、 ![]()
光ファイバー事業の1対を表します。
2. F と G のこのプログラムは、バックアップまたは拡張としてコアを残すために 1 本のファイバーのみを使用する 2 つのポイントです。
3. この計画では、B、C の 2 つのポイントと D、E の 2 つのポイントでそれぞれ 1 本のコア光ファイバー伝送を行うため、B、D の 2 つのポイントのみに OADM 技術が使用され、OADM
カスケード層のトランク光信号損失が効果的に削減されます。また、顧客は 1 本のコア光ファイバーをバックアップまたは拡張として残すことができます。
4. すべて単一コアの双方向テクノロジーを使用してビジネスを分離するため、ファイバー障害が光ファイバービジネスに影響を与えません。
5. このプログラムは、B、C、D、E、F、G ポイントの 2 つのチャネルの双方向光ビジネスを提供し、すべてを A ポイントに集めます。













コメントはまだ投稿されていません。