К основному контенту

Анализ и Тестирование Вносимых Потерь 40-Канального Мультиплексора DWDM

Анализ и Тестирование Вносимых Потерь 40-Канального Мультиплексора DWDM

DWDM, который может значительно увеличить пропускную способность для длинных магистралей ЦХОДа мультиплексированием различных длин волн в одно волокно, является одной из доминирующих технологий, используемых в различных приложениях. И в системах DWDM 40-канальный мультиплексор DWDM является автономным пассивным оптическим модулем с высокой плотностью и низкими потерями, который обеспечивает отличные решения для различных архитектур. При покупке мультиплексора DWDM одним из важнейших параметров, которые необходимо учитывать, являются вносимые потери. Более высокие вносимые потери значат больше инвестиций в развертывании сети DWDM. Данный пост посвящен анализу вносимых потерь 40-канального мультиплексора DWDM и его методу тестирования для помощи вам в покупке мультиплексоров.


Понимание Вносимых Потерь
Как показывает само название, вносимые потери - это общие оптические потери мощности (часто измеряется в дБ), вызванные вставкой оптического компонента. Любой компонент в оптическом межсоединении определенно вводит потери. Например, вносимые потери разъема или сращивания разны в мощности, что мы можем увидеть при вставке компонента в систему. Вносимые потери зависят от метра сердцевины волокна на передающем и приемном конце, а также от условий приема в двух подкоючаемых волокнах.

В завершенной сети общие потери исходят не только от оптических разъемов, но и от оптических кабелей и различных портов вставленных оптических компонентов. Как мы все знаем, существует несколько типов портов на 40-канальном мультиплексоре DWDM: линейный порт, канальный порт и порт монитора, некоторые мультиплексоры могут иметь другие порты, как порт 1310нм, порт 1510нм и порт расширения. Какой бы ни тип портов был подключен к системе DWDM, происходят вносимые потери. Таким образом, для обеспечения хорошей производительности целой оптической линии высококачественный мультиплексор DWDM должен иметь резонное значение вносимых потерь.

Сравнение Вносимых Потерь у Различных Поставщиков
Если вы знакомы с мультиплексорами DWDM, вы знаете, какое великое влияние имеют вносимые потери у них на всю сеть связи. Чем выше вносимые потери для канала DWDM, тем больше затрат требуется, потому что оптическим усилителям нужно держать баланс мощности сигнала в связи. И сущевствуют многие поставщики и провайдеры 40-канального мультиплексора DWDM на рынке. Ниже график показывает максимальное значение вносимых потерь 40-канального мультиплексора DWDM у различных поставщиков.

В сети DWDM потери бюджета в основном происходят из потерь на оптическом тракте, DWDM OADM и Mux/Demux. Если потери на них высоки, затраты на развертывание сети обязательно будут больше. На этом графике вертикальная ось значит максимальные вносимые потери, а горизонтальная ось показывает несколько поставщиков или провайдеров мультиплексора DWDM, такие как Cisco, Finisar, MRV и т.д. По этому графику мы можем знать, что все максимальные вносимые потери 40-канального мультиплексора DWDM не очень высоки. Максимальные вносимые потери у МСВ составляют 7.5dB, у Cisco 6.5dB и у Finisar 5dB. Но по сравнению с этими поставщиками или провайдерами  40-канальный мультиплексор DWDM имеет самые низкие максимальные вносимые потери—4.5dB. Кроме того, типичные вносимые потери  40-канального мультиплексора DWDM составляют только 3dB. Все указывают, что  40-канальный мультиплексор DWDM идеален для длинной передачи DWDM.

Как Проверить Вносимые Потери 40-канального Мультиплексора DWDM
Поскольку вносимые потери имеют большое влияние на целую оптическую сеть, важно знать, как проверить вносимые потери 40-канального мультиплексора DWDM. И тестирование может завершаться оптическим измерителем мощности без профессионального оборудования. Здесь предлагается видео для иллюстрации тестирования вносимых потерь нашего 40-канального мультиплексора DWDM, который использует коммутатор Cisco Catalyst 4948E и наши Cisco C25 совместимые 10G модули DWDM SFP+ и C60 совместимые модули DWDM SFP+, поддерживающие передачу данных на расстояние до 80km и источники света. Это тестирование просто приводит порты канала 25 и порт канала 60 в пример для объяснения метода тестирования.

Вывод
Высококачественные 40-канальные мультиплексоры DWDM с низкими вносимыми потерями могут не только управить пропускной способностью и увеличить пропускную способность существующих оптических магистралей, но и сэкономить затраты на дизайн сети DWDM.  40-канальный мультиплексор DWDM является пассивным модулем с высокой плотностью и низкими вносимыми потерями, обеспечивая идеальное решение для сетей DWDM. Пользовательские услуги также доступны

Теги: 40-канальный мультиплексор DWDM, поставщики мультиплексора DWDM, вносимые потери

Комментарии

Популярные сообщения из этого блога

Что такое OM1, OM2, OM3 и OM4?

Имеются разные типы оптических патч-кордов. Некоторые из них одномодовые, а некоторые многомодовые. Многомодовые патч-корды описываются по их сердечнику и диаметрам оболочки. Обычно диаметр многомодового патч-корда составляет 50/125 µm или 62.5/125 µm. В настоящее время имеются четыре типа многомодовых патч-кордов: OM1, OM2, OM3 и OM4. Буквы «ОМ» означают оптический многомодовый. Каждый тип патч-кордов имеет свои разные характеристики. Стандарт Каждые «ОМ» имеют требование на минимальную Модовую Широкополосность(MBW). OM1, OM2 и OM3 определяются стандартом ISO 11801, который основан на модовой широкополосноти многомодового патч-корда. В августе 2009 года, TIA/EIA утвердил и выпустил 492AAAD, который определяет критерий эффективности для OM4. Хотя они разработали оригинальные обозначения «ОМ», IEC еще не выпустил утвержденный эквивалентный стандарт, который в конце концов будет документирован как тип патч-корда A1a. 3 в IEC 60793-2-10. Спецификации  · OM1 кабель типично имеет оран

Одномодовое Волокно OS1 vs OS2: В Чём Разница?

Как известно, мультимодовое волокно обычно разделают на типы: OM1, OM2, OM3, OM4 и OM5. Что насчет одномодового волокна? Основными категориями одномодового волокна являются OS1 и OS2 . OS1 и OS2 - это две разные спецификации одномодового оптоволокна, между которыми достаточно много различий. В данной статье приводится сравнение этих двух типов, а также дается руководство по выбору правильного типа, подходящего под Ваши требования. Что такое одномодовое волокно В волоконно-оптических сетях одномодовым (SMF), или мономодовым волокном, называют оптическое волокно, предназначенное для передачи одного луча или одной световой моды за один момент времени. Как правило, одномодовые кабели имеют тонкую сердцевину с диаметром 8-10 мкм (микрометров), по которой могут распространяться длины волн в 1310 нм и 1550 нм. Маленький размер диаметра сердцевины и одиночный световой импульс фактически исключают любые искажения, которые могли быть вызваны перекрытием световых импульсов. Благодаря этому,

Базовые Знания о 1000BASE-SX и 1000BASE-LX SFP

Gigabit Ethernet считается огромным прорывом в телекоммуникационной отрасли путем преложения скорости макс. до 100 Мбит/с. Gigabit Ethernet является стандартом для передачи Ethernet фреймов со скоростью гигабит в секунду. Существует пять стандартов физического уровня для Gigabit Ethernet с использованием оптического волокна 1000BASE-X, кабеля витой пары (1000BASE-T) или экранированного симметричного медного кабеля (1000BASE-CX). 1000BASE-LX и 1000BASE-SX SFP представляют собой два распространенных типа оптических модулей на рынке. Сегодняшняя тема кратко представит модули 1000BASE-LX и 1000BASE-SX SFP. В этих терминах 1000BASE относится к соединению Gigabit Ethernet, которое использует нефильтрованный кабель для передачи данных. «X» означает блочное кодирование 4B/5B для Fast Ethernet или блочное кодирование 8B/10B для Gigabit Ethernet. «L» означает дальнодействующий одно- или многомодовый оптический кабель (от 100 м до 10 км). «S» означает короткодействующий многомодовый оптический