CWDMマルチプレクサとDWDMマルチプレクサは、 WDMマルチプレクサの2つの主要製品です。WDM、CWDM、DWDMの正式名称はそれぞれ、波長分割多重(Wavelength Division Multiplexing)、粗波長分割多重(Coarse Wavelength Division Multiplexing)、高密度波長多重(Dense Wavelength Multiplexing)です。これらの技術について、どれくらいご存知ですか?もしご存じない方は、以下の説明が大変参考になると思います。
まず最初に、WDMとは何かを理解しましょう。WDMとは、1本の光ファイバー伝送をベースに、情報を含む波長の異なる多数の光信号を、WDMマルチプレクサによって1本のビームに合成する技術です。その後、受信端末で特殊な通信技術を用いてこれらの光信号を分離します。WDM技術を基盤としたCWDMデバイスとDWDMデバイスは、現在市場で人気の高い2つの製品です。
CWDMデバイス
CWDMマルチプレクサは、まずメトロポリタンエリアネットワークのアクセス層にサービスを提供します。その動作原理はWDMマルチプレクサと一致していますが、構造が大幅に簡素化されています。たとえば、CWDMのフィルタフィルム層数はわずか50ですが、WDMは200層にもなります。つまり、完成品の速度が向上し、コストが大幅に削減されました。低コストに加えて、CWDMデバイスは、小型で消費電力が少なく、メンテナンスが簡単で、伝送容量が大きいという利点もあります。システム内のレーザーデバイスは、半導体冷蔵庫や温度コントローラを必要としないため、消費電力を大幅に削減できます。ただし、CWDMにも欠点があります。たとえば、光トランシーバーモジュールと光学コンポーネントの開発と簡素化は、緊急に解決する必要があります。
DWDMデバイス
DWDMマルチプレクサは、比較的光ファイバ帯域を最大限に活用し、セルラーシステムのメッセージ容量を増強します。拡張が容易で安定した性能を持つことで知られています。DWDMマルチプレクサの主な応用システムには、統合システムとオープンシステムがあり、それぞれ異なる波長変換技術に基づいています。どちらのシステムを採用する場合でも、情報伝送には1510nmの自由走行波長が選択され、OSC(光監視チャネル)が伝送されます。このようなOSCは比較的独立したサブシステムであり、保守・管理情報を提供します。
最後に、WDM技術は従来の伝送方式と比較してどのような利点があるかという点です。一般的に、WDM技術には、低損失波長帯の有効活用、1本の光ファイバーで複数の光信号を伝送できること、優れた柔軟性、低い投資コスト、優れたシステム信頼性、迅速かつ容易な復旧などの利点があります。













コメントはまだ投稿されていません。