מערך העברת הילוכים היברידיים ברשת
מערכת CWDM נמצאת בשימוש נרחב במערכת DWDM. מכיוון שהיתרונות של טכנולוגיית CWDM היא שהיא משתמשת בעלות נמוכה יחסית ללא קירור של לייזרי משוב מופצים ומסננים פסיביים לא יקרים.
יתר על כן, אם משתמשים בטכנולוגיית CWDM, ניתן להשתמש במשדר קומפקטי זול יותר. עם זאת, בגלל המרווח הגדול יחסית של ערוץ CWDM, כך שמספר אורך הגל הזמין למערכת יקטן, זה גם מגביל את יכולת ההולכה של המערכת.
תחת ה- G.694.2 הנוכחי של ה- ITU, עם מרווחי 20nm, אז יכול להכיל עד 18 אורכי גל של CWDM. עבור יישומים רבים, הסיב הכללי הסטנדרטי הכללי הסטנדרטי (SSF) בו הפסד שמונה אורכי הגל יהיה גדול מאוד. לכן, בהתבסס על טכנולוגיית CWDM G.694.2 יכולה להשתמש רק בשמונה אורכי גל ב- SSF, הם הם 1470nm, 1490nm, 1510nm, 1530nm, 1550nm, 1570nm, 1590nm ו- 1610nm. עד כה, כל עוד רשתות ה- WDM של הלקוח דורשות יותר ערוצים, עליך להמיר לשימוש ב- DWDM. מכיוון שמרווחי זמן קטנים של אורך גל של DWDM, אפשרו למספר גדול של ערוצים להגדיל (בדרך כלל יש 32,64,128 ערוצים), ומרווח הערוצים יכול להגיע ל 200, 100, או אפילו 50 ג'יגה הרץ, אך העלות לערוץ מוגברת משמעותית. לפיכך, על הלקוחות להעריך את היקף העסקים שלהם בפיתוח המצב העתידי, לקבוע בעלות ראשונית נמוכה יותר של גמישות ההתקנה מערכת CWDM ירודה יחסית, או בעלות ההתחלתית הגבוהה יותר של גמישות התקנה מערכות DWDM טובות יותר.
בהתחשב בנסיבות הבאות, "DWDM" מתייחס ספציפית למרווח ערוצים של מערכות DWDM 100GHz. בנוסף, הפרש העלויות בין מערכות CWDM ו- DWDM הוא בדרך כלל בתוך 20% עד 40%.
המוצג באיור 1 שהוזכר לעיל משמש באורך גל CWDM המופץ באופן נרחב, מרווח הערוצים הוא 20 ננומטר. בעת שימוש בהעברת SFF, הערוץ מחוץ ל -1470-1610 ננומטר, הנחתיות האור תוגבר באופן דרמטי. לכן, על מנת להשיג את ביצועי ההולכה הנכונים, CWDM מביא רק שמונה אורכי גל מקסימום. לעומת זאת, DWDM ברצועת ה- C וה- L-band אפילו בטווח הספקטרלי הצר הרבה יותר יכול עדיין להשתמש ברווח ערוצים קטן יותר. דוגמא ל- DWDM של 100 ג'יגה הרץ, שני המרווחים שלו בין ערוצים סמוכים הם בדרך כלל בערך 0.8nm, אז לפחות אתה יכול לקבל 64 ערוצים - יש 32 בערוצי ה- C-band, פלוס 32 ערוצי L-band (יש כמה מערכות ב- ללהקת L יכולים להיות יותר ערוצים).

מערכת CWDM חד-שלבית משודרגת למערכת DWDM
מספר יצרני ציוד WDM יכולים לספק מוצר מעבר בין שיטת CWDM לשיטת DWDM, מה שהם השתמשו בו הוא כאשר כל הקיבולת המותקנת הייתה מערכת CWDM, כדי להרחיב את השימוש במסנן DWDM לכל יציאות CWDM של ערוץ. המוצג באיור 1, אתה יכול לקבל עד שמונה מרווח של ערוצי DWDM של 100 ג'יגה הרץ המתאימים לערוץ CWDM. לכן העיקרון של ערוץ CWDM עד המקבילה לשמונה ערוצי DWDM. החיסרון הגדול ביותר בשיטה זו הוא שמצד אחד לא כל ערוצי CWDM יכולים לחפוף בספקטרום עם ערוץ DWDM המתאים, מצד שני בערך 50% מערוצי DWDM כמו בקצה פס הגנה ו / או מסנן CWDM (חץ אדום ) חופפים ולא ניתן להשתמש בהם. מערכת שמונה ערוצים CWDM מוצגת בטבלה 1 לשדרוג מערכת DWDM.

אנו מניחים כי המפרטים האישיים של בחירת מכשירים פעילים ופאסיביים מתאימים, ואז על ידי חישוב פשוט של מצבי החפיפה הספקטרלית נקבל את הנתונים בטבלה 1. בסכמה זו המספר המרבי של הערוצים שניתן להשיג הוא 32. זה ראוי לציין שבמבנה כזה של סינון CWDM, כל צעד יהיה לשדרג את הפסקות מערכת ההולכה, מכיוון שיש צורך להחליף את המכשירים הפעילים עבור אורך גל CWDM DWDM במהלך תהליך השדרוג. במקרים אחרים, השימוש במבנה העברת הילוכים CWDM מסנן. גישה זו מאפשרת למשתמש לשדרג את שירות אורכי הגל של DWDM בתהליך, ואילו בהשוואה לשיטה החד-שלבית יכולה להגיע לגמישות גבוהה יחסית של הערוץ.
מבנה להקת מערכת CWDM
מבנה פילטר דו-שלבי המבוסס על רוחב הפס באורך הגל משמשים בדרך כלל במערכות DWDM. השימוש העיקרי בשיטה זו מהסיבות הטכניות לקבוצת הערוצים באורך הגל הבינוני, המכונה גם רוחב הפס של הערוץ כדי להשיג בידוד אופטי גבוה. מכיוון שהעוצמה האופטית הכוללת של רשתות מרובת צומת שונה מאוד, יש לעשות זאת על מנת לתמוך בשידור נטול שגיאות מבודד אופטי ברשת מרובת צמתים. עם זאת, מספקים גם מודול פילטר עבור כל יתרונות רוחב הפס באורך גל ומערכת מודולרית עמוקה יותר מוגברת, מה שיכול להפחית את ההשקעה, לפשט את שדרוגי אורך הגל.
להלן, הוא להחיל מושג זה במקרה של רוחב פס של מערכת 2 CWDM. בדוגמה זו, אנו נשמור שמונה ערוצים לשתי להקות, A ו- B, אשר כל אחת מהן מכילה ארבעה אורכי גל של CWDM (פס, 1470,1490,1590,1610nm; פס B, 1510,1530,1550,1570nm). רצועה באורכי גל בפס B המופצת באופן סימטרי משני הצדדים. ביישומים מעשיים ניתן לחלק את השימוש במסנן פס-פס ל A ו- B של שני רצועות אורך הגל. מפרט פס הקצה של מסנן פס הרצועה מבוסס על סט מסנן ערוצים CWDM סטנדרטי. כפי שמוצג באיור 2, התכונות החשובות ביותר בתכנית תת-פס זו המכסה לחלוטין את פס הלהקה DWDM C (מסומן בחצים אדומים). לכן, בעוד ש- A-band שמשתמש ב- CWDM ו- DWDM C- band אפשרי. בנוסף, B-band משתמש שוב בערכה של ארבעה אורכי גל CWDM, ארבעת אורכי הגל ברשתות האופטיות נמצאים בשימוש נרחב במשך שנים רבות. ניתן לומר, באופן כללי, סימטריה זו של פתרון תת הלהקה תומכת בכל המכשירים האופטיים הפסיביים המופיעים בשוק, אך מאפשרת גם להשתמש ב CWDM סטנדרטית ו- DWDM C-band.

המוצג באיור 3 דומה לזה שתואר לעיל במבנה הלהקה הא-סימטרי של הסכימה. בתכנית זו, הקצאת אורך הגל היא פס הכולל 1470,1490,1510 ו- 1610nm; להקת B כוללת 1530,1550,1570 ו- 1590nm. במקרה זה, מכיוון ש- DWDM C-band ו- L-band B-band מכסים לחלוטין, כך שהלהקה הא-סימטרית מתכננת לתמוך בשימוש בו-זמני ב- CWDM ו- DWDM C-band ו- L-band, מה שהופך את הגמישות של המערכת לשיפור משמעותי . עם זאת, התרחיש הראשון מבוסס על תכנון התקנים סטנדרטי, התרחיש השני מיועד למסנן פס-פס ומודולי פילטר-ערוצים עבור רכיבים פסיביים ועיצוב ספציפיים.

שתי מערכת CWDM משודרגות למערכת DWDM
בגלל הצגת מערכת ה- CWDM השנייה לסינון, כך שהיא משפרת מאוד את הגמישות של ארכיטקטורת המערכת כולה. איור 4 הוא מסופי מערכת WDM עשויים לשדרג שלבים. מבנה פשוט של CWDM המוצג באיור 4 א, 4 ב ו -4 ג. באיור 4 א, מסנן רוחב הפס של CWDM עצמו אמור לשמש רק כמסנן עצמאי, הדומה למערכת WDM דו-ערוצית, למערכת יש שני אורכי גל, בהתאמה, שהוזכרו לעיל עשויים להיות כל אחד מתאמי אורך גל של פס ו B. . מכיוון שמדובר בתשתית מחלקה יחידה, ואז הכנס את מודול המסנן שלב שני, עליך להפריע לשירות.
עם זאת, מכיוון שמודולי WDM נוכחיים רבים מצוידים בפונקציית TDM, כך שגם אם מסוף WDM ערוץ שני יכול לתמוך ביישומים 4,8,16 או יותר ערוצים בהתאם לצפיפות יציאת TDM המערכת. כפי שמוצג באיור 4b ו- 4c הם שני צעדים לשדרוג CWDM של ארבעה ערוצים. בהשוואה למודול שמונה ערוצים, מרווח ארבעה ערוצים של מודול פילטר ערוץ זה בין תהליך השדרוג יכול להפחית את ההשקעה הראשונית. איור 4d ו- 4e מראים את המערכת ההיברידית CWDM / DWDM, בה יציאת מסנן הפס-פס A והיציאה B מחוברים לחלק CWDM ו- DWDM במערכת. באופן כללי, לחלק DWDM עצמו היו מסננים ורוחב פס ערוץ DWDM DWDM ומסנן (כלומר שני פילטרים נוספים). עם זאת, המבנה המוצג באיור 4e דורש פילטר מעבר פס סימטרי, ובאיור 4d ניתן להשתמש במבנה א-סימטרי בשניהם בצורה צעד כדי להיות סימטריים בצורה צעד.
על פי איור 4, למערכת יש שני שדרוגים עיקריים אפשריים: האחד נמצא בשדרוג מערכת CWDM טהורה (איור 4 abc); השני הוא השדרוג הראשון למערכת ההיברידית CWDM / DWDM (איור 4 abd), ואז הורחב עוד יותר לתרשים 4e.

טבלה 2 מסכמת את הגמישות המתאימה לערוץ המבני - שלבים a, b, d ו- e כדי לספק דרך מוזזרת, כך שהקיבולת של מערכת היברידית יכולה להיות עד 68 ערוצים. על מנת להשיג שדרוגי שירותים ללא הפרעה, על פי שלב א, עליכם להימנע מפעולה חד-שלבית. ומכיוון שמשלב ג ', שדרוג d ו- e צריכים להחליף ערוצי CWDM בפס B. לכן a ו- c אינם מסוגלים להשיג שדרוגים נוספים ללא הפרעה בשירות.

בהשוואה למערכת סטנדרטית חד-מפלסית, שבה נאמרים נגד הרעיון של מערכת CWDM פילטר דו-שלבית יש שני יתרונות עיקריים:
במהלך תהליך השדרוג, עקב השימוש במערכת בעלת עלות נמוכה כזו 2,4 ו- CWDM עם 8 ערוצים כדי לשפר את מרווח הערוצים של המסנן, מפחית את ההשקעה הראשונית, מיישם שדרוגים ללא הפרעה לשירות, אך המערכת תומכת גם בכל תואם רגיל עם מרווח ערוצי DWDM של ITU.