CWDM — это недорогая технология передачи WDM на уровне доступа человека. Она основана на использовании коммутации с разделением по длине волны, например, в некоторых телекоммуникационных и коммуникационных сервисах, таких как SDH, ATM и Fibre Channel. Проще говоря, CWDM модулирует множество различных сигналов, передаваемых по оптоволокну до другого конца, а затем демодулирует множество различных сигналов на другом конце. CWDM предназначен для реализации гибкого и прозрачного доступа к оптоволоконной сети с использованием технологии грубого мультиплексирования с разделением по длине волны и рекомбинации. Это значительно экономит ресурсы оптоволокна и затраты на сеть. Это решает две проблемы: короткое оптоволокно и прозрачную передачу множества услуг.
Оборудование CWDM с одноволоконной двусторонней связью может передавать 4-волновой трафик по одному оптическому волокну, что является очень важным функциональным преимуществом. Одноволоконное устройство с односторонним соединением может передавать даже 8-волновой трафик по одному волокну. Эти функции в основном применяются на уровне конвергенции и доступа городских сетей и могут удовлетворить потребности построения сетей и развития бизнеса в короткие сроки.

Это можно реализовать с помощью оптических приёмопередатчиков, также известных как грубые мультиплексоры с разделением по длине волны, которые позволяют экономить оптические ресурсы за счёт соединения оптических сигналов разных длин волн по оптическим кабелям. CWDM широко используется в сфере образования и сетей, поскольку представляет собой очень экономичное и эффективное решение для сетевого соединения.
Технология CWDM обеспечивает очень низкую стоимость при очень высокой пропускной способности. Она подходит для различных распространённых сетевых структур, таких как «точка-точка», Ethernet и кольцевая топология SONET, особенно для коммуникационных приложений с высокой пропускной способностью и высокой плотностью точек доступа, а также для передачи данных на короткие расстояния.
Технология CWDM имеет шесть конкретных направлений применения. Во-первых, она используется для расширения и модернизации сетей. Поскольку любая входная длина волны света может быть преобразована в фиксированную выходную длину волны ITU-CWDM, реализуется одновременная передача до десятка оптических сигналов по одному волокну, что значительно повышает пропускную способность и коэффициент использования оптического волокна. Это значительно сокращает время и стоимость прокладки оптоволоконных кабелей, а новые услуги предоставляются без ущерба для существующих.
Во-вторых, он используется для преобразования моделей, которое может реализовать произвольное преобразование одномодовой световой волны и различных одномодовых и многомодовых световых волн и подходит для различных сложных сетевых ситуаций.
В-третьих, он обеспечивает смешанную передачу всех видов сигналов. Подходит для модернизации оборудования SDH, ATM, Ethernet и оптоволоконных каналов со скоростью 10 Мбит/с ~ 2,5 Гбит/с, а также для смешанной передачи цифровых и аналоговых сигналов по одному оптоволокну, а также для передачи сигналов на большие расстояния и аналоговых сигналов.
В-четвертых, он может осуществлять полное преобразование длины волны, то есть преобразовывать одну длину волны CWDM в другую по желанию, обеспечивая передачу на очень большие расстояния, достигающие нескольких сотен километров. Он также может преобразовывать любую длину волны одномодового и многомодового света в длину волны CW/DM.
В-пятых, он используется для оптической ретрансляции, что позволяет увеличить дальность передачи данных путем последовательного соединения нескольких CWDM и расширить расстояние до сотен километров.

В-шестых, безопасность сетей: поскольку CWDM может состоять из нескольких оптических волокон в одной паре виртуальной оптической сети (OPN), изолированных друг от друга на физическом канале, сеть становится полностью защищенной от всех программных вирусов и хакерских атак, ее безопасность намного выше, чем у обычной VPN, она очень популярна в правительственных учреждениях, службах общественной безопасности, банках и других общественных местах.
В некоторых телекоммуникационных сетях ресурсов оптоволоконного кабеля недостаточно, но бизнес развивается быстро, и потребность в расширении пропускной способности оптоволоконного кабеля неудобна. Технология CWDM может обеспечить в несколько раз большую пропускную способность существующей пропускной способности для достижения двусторонней конвергенции нескольких услуг между двумя точками, по сравнению с традиционным DWDM, она имеет лучшую экономическую эффективность.
Процесс расширения пропускной способности CWDM очень прост: для увеличения пропускной способности оптического кабеля в 8 раз достаточно добавить пару CWDM-оборудования на обоих концах. Более того, время простоя в процессе расширения пропускной способности очень короткое. После завершения расширения пропускной способности происходит плавный переход бизнеса, и исходный бизнес не затрагивается никакими факторами.
CWDM может использоваться для различения пользователей по длинам волн и обеспечения заданной пропускной способности, необходимой клиентам, что упрощает операторам предоставление услуг аренды длин волн. В настоящее время CWDM предлагает различные скорости интерфейсов ниже 2,5G, что позволяет удовлетворить требования различных пользователей к скорости и повысить фактическую пропускную способность оптического волокна.
Технология CWDM может адаптироваться к различным сложным сетевым средам, от центрального офиса до передачи различных услуг между несколькими филиалами, конвергенции и построения сетей клиентского доступа. Доступ CWDM к передаче различных услуг передачи данных обеспечивает отсутствие помех и гарантирует надежную и безопасную передачу данных для бизнеса клиента. CWDM образует пассивную оптическую сеть с EPON или APON и подключается к DISLAM для реализации интеграции различных услуг, предоставляя множество практичных решений для пользователей волоконно-оптических сетей (FTTH).
Для реализации приложений «точка-многоточка» в оптических сетях требуется большое количество оптических волокон для формирования топологии «звезда». В связи с нехваткой оптических ресурсов мы можем использовать оптический тракт, проходящий через каждую ветвь, для передачи данных, заранее определив длину волны для разграничения абонентской и коммерческой частей. В различных бизнес-узлах с помощью мультиплексирующего оборудования CWDM, мультиплексирующего оборудования и конечных точек в каждом регионе мультиплексирование бизнес-процессов и бизнес-процессов может быть реализовано как в восходящем, так и в нисходящем направлении. Этот метод может быть использован для решения проблемы передачи различных услуг между центральным узлом и несколькими ветвями, реализуя таким образом логическую структуру «звезда» с помощью простого физического оптического тракта.












Еще ни один комментарий не опубликован.