![]()
| Функция | Примечание |
| Применение | Преобразование 100G длин волн |
| интерфейс |
Клиентский интерфейс: 3 горячеподключаемых QSFP28
Интерфейс WDM: 3 горячеподключаемых QSFP28 |
| Режим линии | Поддерживает три прозрачные передачи сервисов 100G, которые могут преобразовывать три оптических сигнала сервисов 100G в два стандартных оптических сигнала WDM длин волн |
| Поддерживаемый тип сервиса |
100GE OTU4 |
| Режим реле |
Поддерживает электрическое реле длин волн 40G и 100G Преобразование оптического сигнала одиночного/многомодового |
| Технология WDM | Поддержка DWDM: C-диапазон 100 ГГц 40/48 волн, 50 ГГц 80/96 волн |
| Занимаемое количество слотов | Поддержка шасси серии OM3800, занимает 1 слот (0,5U) |
| Функция сетевого управления |
Поддержка мониторинга состояния работы порта в реальном времени, включая: мощность передаваемого и принимаемого оптического сигнала, температуру и т. д.
Поддержка обратного зацикливания порта и отключения порта |
| Максимальное энергопотребление | 30 Вт (включая модуль) |
| MTBF | >100000 часов |
Что такое DWDM?
Определение
Плотное мультиплексирование с разделением по длинам волн (DWDM) — это передовая технология оптической передачи данных, которая одновременно передает несколько потоков данных по одной оптоволоконной линии, назначая каждому сигналу отдельную длину волны света. Объединяя десятки или сотни независимых оптических каналов на одной паре волокон, DWDM экспоненциально увеличивает доступную полосу пропускания без необходимости развертывания дополнительной физической инфраструктуры, что делает ее краеугольным камнем технологий для магистральных сетей дальней связи, подводных кабельных систем и приложений межсоединения центров обработки данных (DCI).
Что делает DWDM?
Одной из наиболее стратегически важных возможностей DWDM является ее бесшовная интеграция с существующей оптоволоконной инфраструктурой. Операторы сетей и поставщики услуг могут накладывать системы DWDM на уже развернутые оптоволоконные сети, устраняя капитальные затраты, связанные со строительством новых кабелей, при этом значительно масштабируя пропускную способность передачи.
Поскольку технология оптических трансиверов продолжает развиваться — от 100G до 400G и далее — сети DWDM могут быть модернизированы путем простой замены или добавления оптики на стороне линии, что позволяет поставщикам масштабировать пропускную способность по требованию, не затрагивая физический слой волокна. Эта перспективная архитектура гарантирует, что инвестиции, сделанные сегодня, останутся актуальными по мере роста трафика.
Ключевые технические преимущества
- Высокая плотность каналов — стандартизированное ITU-T расстояние между каналами (обычно 50 ГГц или 100 ГГц) позволяет использовать до 80+ каналов на пару волокон
- Расширенный диапазон — в сочетании с оптическими усилителями (EDFA) и компенсацией дисперсии DWDM поддерживает передачу на тысячи километров с минимальной деградацией сигнала
- Протокольная прозрачность — возможность одновременной передачи трафика Ethernet, OTN, SONET/SDH и Fibre Channel по одному и тому же оптическому уровню
- Масштабируемая архитектура — реконфигурируемые оптические мультиплексоры ввода/вывода (ROADMs) обеспечивают динамическое управление длинами волн и гибкое предоставление сетевых ресурсов
- Экономическая эффективность — максимизирует отдачу от существующих оптоволоконных активов, значительно снижая стоимость за бит для высокопроизводительных маршрутов
Почему DWDM важна
Поскольку глобальный IP-трафик продолжает расти благодаря облачным вычислениям, поддержке 5G и потоковому мультимедиа, DWDM остается наиболее эффективным по полосе пропускания и экономически выгодным решением для масштабирования сетей оптической транспортировки. Ее способность умножать пропускную способность волокна при интеграции с когерентной оптикой следующего поколения делает ее незаменимой технологией для любых операторских или корпоративных развертываний оптических сетей.