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DWDM マルチプレクサ と . デマルチプレクサ 賢い選択です

July 23 , 2021
ビッグデータの出現には効率的で可能なデータ伝送が必要です。 帯域幅の増加と費用が少ないパラドックスを解くために。マルチプレクサ マルチプレクサ マルチプレクサ マルチプレクサ マルチプレクサ 最良の選択です。 この テクノロジーは、電気通信で非常に大きなデータトラフィックを送信できます。 この ネットワークからの帯域幅爆発に対処するための良い方法です。

波長分割

WDM (分割多重) 波長分割です。 送信端では、様々な光波が多重されている。単一の信号に入り、光を透過する。 受信側では、光信号が異なる光に分割されている。 WDM 2つの基準: .粗波長分割 (CWDM) そして高密度波長分割 (DWDM) それらの主な違い チャンネル間の波長です。 CWDM (粗い)チャネル間隔は20nm、 DWDM (密な) 0.8nmです。 以下に、緻密波長分割を導入する。

高密度波長分割 技術

DWDM テクノロジーは、異なる波長の同じ光ファイバ内に複数の信号を同時に統合して送信することができます。 この 技術は高効率の需要の増大を満たしています SONET SONET / SDHなどの帯域幅を連続的に増加させながらデータ伝送。 それは異なる色を使います(波長) そして1つの装置で組み合わされている。 この デバイスは多重化と呼ばれます。これはマルチプレクシングです。と 逆多重化 光の信号。

マルチプレクサ / デマルチプレクサ

MUX 出力を送信する入力信号を選択します。 したがって、マルチプレクサはデータとも呼ばれます。 マルチプレクサはA マルチプル入力です。 シングル出力 スイッチ。 それは単一の光ファイバを通して高速の光信号を送る。 マルチプレクサは、1つの入力信号が1つの入力信号に対応させることなく、複数の信号を1つの装置またはリソースを共有することを可能にする。 マルチプレクサは主にデータを増やすために使用され、一定時間および帯域幅の下でデータを送信することもできます。

Demultiplexer まさに反対の方法です。 A デマルチプレクサ 1つの入力と複数の出力を持つデバイスです。 通常、単一の入力信号を多数のデバイスに送信するために使用されます。 光スプリッタの主な機能は、複数の光周波数からの光信号を受信し、次いでそれをそれらに分離することである。それぞれの周波数。

DWDM の現在の一般設定 多重化 / 逆多重化 8から96の範囲 チャネル。 おそらく将来的には、チャンネルの数は200以上に達することができます。 伝送チャネル (波長) DWDM システムは通常、従来のバンドまたはCバンドのスペクトルと呼ばれ、 1550nm 波長 地域。 高密度チャネル間隔は厳密な波長制御を必要とするので、冷却の要求 DWDM 光 送受信機 モジュール違反 CWDMの 非冷却 などのより広いチャネル間隔を持つ光学系CWDM SFP XFP、 CWDM。

密集波長分割 マルチプレクシング マウサーモジュールは完全に受動的な解決策で、長距離の波長を圧縮します。
DWDM MUX DEMUX
ファイバーWDM (feisu.com) 提供することができる 40ch DWDM MUX Demux 、 波長 C21 C 60(1560.61nm~ 1529.55nm)に従って、ITU-T G.694.1 100GHz グリッド、それは C-Bandの容量を最大にします。 範囲。 40ch DWDM 1310nm ポートは完全にパッシブです。DWDM デバイス、および低挿入をサポート( 波長ポート 3.5db; 1310nm < 0.8dB) DWDM の間の結合アンプと DCM デバイス、 40ch DWDM 転送システムは長距離距離をサポートすることができます。

40チャンネルDWDM MUX Demux と 1310nm ポート、2つの光ファイバで40チャンネルの差分ビジネスをサポートします。 送信。 放送とテレビ、IDC、財務、政府、クラウド、大規模なデータなどで機能します。
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