Jei lyginate CWDM ir DWDM, pagrindinis klausimas paprastai yra praktiškas: koks bangos ilgio padalijimo tankinimo metodas suteikia jūsų tinklui tinkamą pajėgumo, pasiekiamumo, mastelio keitimo ir sąnaudų pusiausvyrą? Abi technologijos perduoda kelis optinius signalus per vieną skaidulą, tačiau jos atitinka skirtingus tinklo reikalavimus -, o teisingas pasirinkimas priklauso nuo specifikos, pvz., tarpo ilgio, kanalo augimo lūkesčių, stiprinimo poreikių ir turimo skaidulų skaičiaus.
Čia yra trumpa sprendimų sistema. CWDM paprastai labiau tinka trumpesnio-atstumo nuorodoms (maždaug mažiau nei 80 km be stiprinimo) su nedideliu kanalų skaičiumi, - manau, kad miestelių jungtys, įmonės taškas-į-taškas arba prieiga-sluoksniu transportu, kur svarbiausia paprastumas ir mažesnė pradinė kaina. DWDM paprastai yra geresnis pasirinkimas, kai reikia didesnio kanalo tankio, ilgesnio perdavimo pasiekiamumo, optinio stiprinimo palaikymo arba transportavimo sluoksnio, kuris gali keistis be visiško pertvarkymo -, įprastas metro žieduose, duomenų centrų sujungime (DCI), pagrindiniame magistraliniame ir tolimųjų nuotolių{9}}tinkluose.

CWDM ir DWDM palyginimas iš pirmo žvilgsnio
| faktorius | CWDM | DWDM |
|---|---|---|
| ITU standartas | ITU-T G.694.2 | ITU-T G.694.1 |
| Tarpai tarp kanalų | 20 nm (plotis) | 100 GHz, 50 GHz arba siauresnis (iki 12,5 GHz lankstus tinklelis) |
| Maksimalus kanalų skaičius | Iki 18 (1271–1611 nm diapazonas) | 40–96+ C- juostoje; daugiau su C+L juosta |
| Įprastas pasiekiamumas be stiprinimo | ~40–80 km | ~80–120 km (priklausomai nuo konstrukcijos) |
| Optinis stiprinimas (EDFA) | Nepraktiška - bangos ilgiai nepatenka už EDFA stiprinimo juostos | Visiškai suderinama - C-juosta susilygina su EDFA (1530–1565 nm) |
| Lazerio tipas | Neaušinami DFB lazeriai (mažesnė kaina, didesnė dreifo tolerancija) | Aušinami arba temperatūros{0}}stabilizuoti lazeriai (griežtesnis bangos ilgio valdymas) |
| Sistemos sudėtingumas | Mažesnis - paprastesnis mux / demux, mažesni tikslumo reikalavimai | Didesnis - griežtesnis filtravimas, bangos ilgio fiksavimas, galimas OTN integravimas |
| Mastelio keitimas | Riboja 18 kanalų lubos ir nėra stiprinimo kelio | Didėjant paklausai - pridėkite bangos ilgių, juostų ar stiprintuvų |
| Tipiškos programos | Campus, įmonės prieiga, trumpi DCI, CATV grįžimo keliai | Metro, pagrindinis, tolimojo{0}}reiso, didelės-pajėgos DCI, povandeninis laivas |
| Išlaidų profilis | Apatinė priekinė dalis (optika + pasyvus mux / demux) | Didesnis išankstinis, bet dažnai mažesnis{0}}bito mokestis mastu |
Aukščiau pateikta lentelė atspindi bendrąjį inžinerijos{0}}nuolaidą: CWDM prekiauja tankumu ir siekia paprastumo bei kainos, o DWDM – pajėgumu, atstumu ir ilgalaikiu{1}}lankstumu.
Kas yra WDM? Kaip CWDM ir DWDM tinka
Bangos ilgio padalijimo tankinimas (WDM)yra pagrindinė CWDM ir DWDM technika. Jis veikia priskirdamas skirtingus duomenų srautus skirtingiems šviesos bangos ilgiams (spalvoms), tada sujungiant juos į vieną optinį pluoštą naudojant multiplekserį. Tolimajame gale demultiplekseris atskiria bangos ilgius atgal į atskirus kanalus. Tai leidžia vienai skaidulų porai - arba net vienai pluošto grandinei su dvikrypčiais (BiDi) siųstuvų-imtuvais - vienu metu perduoti daug nepriklausomų signalų.
CWDM(stambus bangos ilgio padalijimo tankinimas) naudoja platų 20 nm kanalų tarpą plačiame bangos ilgio lange nuo 1271 nm iki 1611 nm, kaip apibrėžta ITU-T G.694.2. Didelis atstumas leidžia CWDM naudoti neaušintus lazerinius šaltinius su santykinai atpalaiduotais bangos ilgio stabilumo reikalavimais. Tai yra pagrindinė priežastis, dėl kurios CWDM optika ir pasyvieji mux/demux komponentai kainuoja mažiau nei jų DWDM analogai.
DWDM(Tankaus bangos ilgio padalijimo tankinimas) kanalus sujungia daug griežčiau -, paprastai 100 GHz (~0,8 nm) arba 50 GHz (~0,4 nm) intervalais, 193,1 THz vienai ITU{6}}T G.694.1. Dėl tokio sandarumo reikia temperatūros{8}stabilizuotų lazerių ir tikslesnio optinio filtravimo, tačiau tai leidžia tame pačiame pluošte naudoti daug daugiau kanalų. Šiuolaikinės DWDM sistemos, veikiančios vien tik C-juoste, gali palaikyti 40 kanalų 100 GHz atstumu arba 80+ kanalų 50 GHz atstumu, o naujesnis lankstus tinklelis leidžia dar tankesnes konfigūracijas nuosekliems 400 G ir 800 G bangų ilgiams.
Pagrindiniai techniniai skirtumai tarp CWDM ir DWDM
Tarpai tarp kanalų ir bangos ilgio tinklelis
Esminis skirtumas yra optinio spektro padalijimas. CWDM 20 nm atstumas reiškia, kad kiekvienas kanalas užima palyginti didelį spektrinį langą, o tai supaprastina optinius komponentus, bet riboja bendrą kanalų skaičių. DWDM sub-nanometrinis atstumas (0,8 nm esant 100 GHz, 0,4 nm esant 50 GHz) įgalina daug daugiau kanalų siauresnėje spektro juostoje.
Svarbi praktinė pasekmė: kadangi CWDM kanalai apima platų bangų ilgių diapazoną (1271–1611 nm), jie kerta vandens sugerties smailę maždaug 1383 nm. Senesniuose G.652.A/B skaiduluose dėl to keli CWDM kanalai 1270–1470 nm srityje tampa netinkami naudoti arba jų atstumas yra labai ribotas. Ant naujesnių žemo-vandens{10}}piko pluoštų, atitinkančiųITU-T G.652.C/D (OS2), galima naudoti visus 18 CWDM kanalų. DWDM kanalai, sutelkti C-juostoje (1530–1565 nm) ir kartais L-juostoje (1565–1625 nm), yra mažo-silpimo srityje, nepaisant pluošto senumo.
Kanalų skaičius ir mastelio keitimas
CWDM maksimaliai išnaudoja 18 kanalų. Realiai diegiant, daugelis tinklų naudoja tik 8–16 tų kanalų dėl skaidulų tipo apribojimų arba įrangos prieinamumo. Tai dažnai pakanka vidutinio{5}}pajėgumo nuorodoms, tačiau tai sukuria griežtas ribas, jei pralaidumo paklausa auga.
DWDM neturi tų pačių lubų. Standartinė C-juostės sistema palaiko 40–96 kanalus, priklausomai nuo tinklelio atstumo. C+L juostos sistemos gali stumti gerokai daugiau nei 100 kanalų. Kai derinama su nuosekliaatsakikliaiVeikdama 100 G, 200 G arba 400 G vienam bangos ilgiui, viena DWDM sistema gali užtikrinti bendrą vienos skaidulų poros pajėgumą, išmatuotą dešimtimis terabitų per sekundę. Dėl tokio mastelio keitimo lygio DWDM dominuoja metro, magistralėje ir didelio -tankio DCI aplinkoje.
Perdavimo atstumas ir optinis stiprinimas
Čia ryškiausias architektūrinis atotrūkis tarp CWDM ir DWDM. Be stiprinimo CWDM jungtys paprastai pasiekia 40–80 km, priklausomai nuonuorodos biudžetas, siųstuvo-imtuvo išėjimo galia ir skaidulų slopinimas esant tam tikram CWDM bangos ilgiui.
DWDM gali pasiekti panašius nestiprintus atstumus, tačiau esminis pranašumas yra tas, kad DWDM kanalai C-juostoje (1530–1565 nm) yra tiesiai erbio -lešruotų skaidulinių stiprintuvų (EDFA) stiprinimo lange. AnEDFAgali vienu metu sustiprinti visus DWDM kanalus C-juostėje vienu praėjimu, išplečiant pasiekiamumą iki šimtų ar net tūkstančių kilometrų su įterptomis stiprintuvų grandinėmis. CWDM kanalai, pasklidę 1271–1611 nm, iš esmės nepatenka už EDFA stiprinimo lango, todėl nėra jokio praktiško būdo optiškai sustiprinti visą CWDM multipleksą. Šis vieno veiksnio - sustiprinimo suderinamumas - dažnai yra lemiama priežastis, dėl kurios inžinieriai pasirenka DWDM bet kuriai nuorodai, kur tikėtinas atstumo išplėtimas arba kelių{7}}tarpų architektūra.

Optikos, sudėtingumo ir galios reikalavimai
CWDM siųstuvai-imtuvai naudoja neaušinamus paskirstytojo{0}}atsiliepimo (DFB) lazerius. Be termoelektrinio aušintuvo (TEC), šie moduliai sunaudoja mažiau energijos ir pigiau pagaminti. Platus 20 nm kanalų atstumas reiškia, kad lazeris gali nuslinkti kelis nanometrus, kai keičiasi temperatūra, neperžengdamas gretimo kanalo filtro pralaidumo juostos.
DWDM siųstuvams-imtuvams reikalingas griežtesnis bangos ilgio valdymas. Aušinami arba{1}}temperatūra fiksuojami lazeriai išlaiko stabilų spinduliuotės bangos ilgį nanometro dalimi. Tai padidina išlaidas ir energijos suvartojimą vienam moduliui. Esant didesniam kanalų skaičiui ir didesniems atstumams, DWDM tinklams taip pat gali prireikti dispersijos kompensavimo, optinių kanalų monitorių ir bangos ilgio -selektyvių jungiklių - komponentų, kurių nėra įprastai diegiant CWDM. Tačiau įmonėms arba DCI programoms, naudojančioms tik kelis DWDM bangos ilgius pasyviajame mux / demux, sudėtingumas gali būti nedidelis ir suvaldomas net komandoms, neturinčioms telekomunikacijų{7}}operatoriaus patirties.
CWDM ir DWDM kaina: išankstinė ir ilgalaikė{0}}
Dėl mažesnės CWDM{0}}siųstuvo-imtuvo kainos ir paprastesnių pasyviųjų komponentų jis yra pigesnis pradinio diegimo variantas, ypač naudojant trumpas nuorodas su keletu kanalų. Tipiškas pasyvus CWDM mux/demux įrenginys ir rinkinysCWDM SFP/SFP+ siųstuvai-imtuvaigali būti daug pigesnis nei lygiavertė DWDM sąranka.
Tačiau sąnaudų analizė turėtų apimti daugiau nei vienos dienos{0}}pirkimas. Jei jūsų tinklui prireiks 20, 40 ar 80 kanalų, CWDM negalės pateikti -, susidursite su plėšimu-ir-pakeisdami perkėlimą į DWDM, o tai reiškia, kad reikia įsigyti naują mux/demux aparatinę įrangą, naujus siųstuvų-imtuvus ir{8}}pertvarkyti optinį sluoksnį. Šviesolaidžio{10}}retybėje, kur papildomų gijų nuoma ar apšvietimas kainuoja nuolat, DWDM galimybė supakuoti daugiau talpos vienam pluoštui gali sumažinti bendrąsias nuosavybės išlaidas per 5–10 metų. Teisingas išlaidų klausimas yra ne "kuris siųstuvas-imtuvas yra pigesnis?" bet „koks yra{14}}gigabito perdavimo mokestis per numatomą šios nuorodos eksploatavimo laiką?
Kada pasirinkti CWDM: geriausi naudojimo atvejai
CWDM yra prasmingiausias scenarijuose, kai pralaidumo augimas yra nuspėjamas ir vidutinis, nuorodų atstumai išlieka nepakitę pasiekiami, o komanda vertina veiklos paprastumą. Įprasti pavyzdžiai:
- Campus stuburinės nuorodos.Universiteto ar įmonės miestelio pastatų sujungimas, kai tarpatramiai yra trumpi (dažnai mažesni nei 10 km), o kanalo reikalavimai yra mažesni nei 8–16 bangų ilgių. Pasyvus CWDM mux / demux kiekviename gale suSFP+ siųstuvai-imtuvaigali pridėti 10G arba 25G kanalus netiesiant naujo pluošto.
- Įmonės taškas{0}}to{1}}taškas.Pirminio duomenų centro susiejimas su netoliese esančia atkūrimo vieta arba biuro aukštų sujungimas su centralizuota serverių patalpa, kur visas srautas telpa per kelis bangos ilgius.
- Prieiga ir paskutinės{0}}mylios apibendrinimas.Paslaugų teikėjai, naudojantys CWDM, norėdami sujungti prieigos srautą iš kelių PON arba Ethernet mazgų į bendrą skaidulą atgal į centrinį biurą, kur atstumai paprastai būna mažesni nei 40–60 km.
- Trumpo{0}}atstumo duomenų centro sujungimas.Sujungti vienoje ar kitoje vietoje esančias arba gretimas duomenų sales, kuriose galima valdyti kanalų skaičių, o prioritetas yra greitas, nebrangus{0}}diegimas.
Vienas įspėjimas dėl{0}}realaus diegimo: kartais komandos pasirenka CWDM, kad sutaupytų pradinės versijos biudžetą, o tik po dvejų ar trejų metų pastebi, kad augimas išnaudojo visus galimus kanalus. Jei srauto prognozės rodo bet kokį realų kelią, kurio reikia daugiau nei 16 bangos ilgių arba jei galiausiai gali prireikti sustiprinti nuorodą, kad būtų pasiekta nauja nuotolinė svetainė, prieš įsipareigodami - verta modeliuoti DWDM alternatyvą, net jei ji pirmą dieną kainuoja daugiau.
Kada pasirinkti DWDM: geriausi naudojimo atvejai
DWDM yra numatytasis pasirinkimas tinklams, kuriuose pajėgumų poreikis didelis, atstumai dideli arba architektūra turi vystytis be visiško atstatymo. Įprasti scenarijai apima:
- Metro žiedas ir pagrindinis transportas.Paslaugų teikėjų metro žiedai paprastai neša nuo dešimčių iki šimtų bangų ilgių 80–200 km diapazone su integruotu EDFA stiprinimu. DWDM suOTN kadravimasčia yra standartinė architektūra.
- Tolimieji{0}} ir pagrindiniai tinklai.Nacionalinės ar tarptautinės magistralinės jungtys -, įskaitant povandeninius kabelius -, priklauso nuo DWDM su stiprintuvų grandinėmis, sklaidos valdymu ir nuosekliais siųstuvų-imtuvais, kad būtų galima perduoti terabitus tūkstančius kilometrų.
- Didelės{0}}pajėgumo duomenų centro sujungimas (DCI).Debesų ir didelio masto operatoriams, jungiantiems duomenų centrus metro zonoje, dažnai reikia 40–100+ bangos ilgių, kurių kiekvienas yra 100 G arba 400 G. DWDM ant tamsaus pluošto, kartais su paprastu pasyviu mux/demux irQSFP{0}}DD nuoseklūs prijungiami elementai, tapo dominuojančiu DCI modeliu.
- Šviesolaidžio-aplinka yra ribota.Kai pluošto sruogų nuoma yra brangi arba fiziškai ribota, DWDM galimybė teikti 80+ paslaugas vienai porai leidžia ekonomiškiausiai naudoti turimą įrenginį.
Įsidėmėtinas modelis: DWDM vis dažniau atsiranda įmonių tinkluose, kurie istoriškai buvo CWDM teritorija. Sumažėjus prijungiamos DWDM optikos (ypač 100G ZR/ZR+ modulių) sąnaudoms ir supaprastėjus diegimui, sumažėjo kainų skirtumas tarp CWDM ir DWDM, kai kanalų skaičius yra nedidelis. Jei jūsų įmonės nuoroda jau naudojavieno{0}}modo šviesolaidisir manote, kad per penkerius metus reikės 10+ didelės spartos{1}}kanalų, todėl DWDM gali būti labiau perspektyvi-investicija net į tai, kas šiandien atrodo kaip „paprasta“ įmonės programa.
Aktyvus ir pasyvus WDM: kaip sistemos architektūra pakeičia sprendimą

Lyginant CWDM{0}}ir-DWDM, dažnai neatsižvelgiama į antrąją ašį: ar WDM sistema aktyvi, ar pasyvi. Šis skirtumas gali pakeisti biudžetą, sudėtingumą ir galimybes tiek, kiek ir pats bangos ilgio tinklelis.
A pasyvus WDMDiegiant naudojami tik nemaitinami optiniai mux/demux įrenginiai ir konkretaus bangos ilgio{0}}siųstuvų-imtuvai, prijungti prie esamų jungiklių ar maršruto parinktuvų. Nėra atskiros transportavimo platformos, optinio sluoksnio valdymo plokštumos ir stiprinimo. Tiek CWDM, tiek DWDM galima įdiegti pasyviuoju režimu. Taikant šį metodą išlaidos yra mažos, o operacijos nesudėtingos, tačiau ribojamas nepadidintas siųstuvo-imtuvo biudžetas ir nėra optinio-sluoksnio stebėjimo ar apsaugos perjungimo.
Anaktyvus WDMįdiegimas prideda aprūpintą transportavimo platformą -, kuri gali apimti atsakiklius arba muxponderius, optinius stiprintuvus, optinius priežiūros kanalus ir bangos ilgio{1}}lygio valdymą. Aktyvios sistemos daug dažniau naudojamos diegiant DWDM, ypač metropoliteno mastu ir aukštesniu mastu, nes jos įgalina tokias funkcijas kaip optinis stiprinimas, bangos ilgio -lygio apsauga, našumo stebėjimas ir nuotolinis perkonfigūravimas. Kai kurios šiuolaikinės aktyvios DWDM platformos yra pakankamai kompaktiškos įmonės įrangos patalpoms ir skirtos diegti komandoms, neturinčioms gilių telekomunikacijų žinių.
Svarbiausia: du tinklai, pažymėti „DWDM“, gali atrodyti labai skirtingai. Pasyvioji DWDM sąranka su 8 bangų ilgiais trumpame universiteto miestelio jungtyje gali kainuoti ir veikti panašiai kaip CWDM diegimas. Aktyvi DWDM platforma su 80 kanalų, stiprintuvais ir OTN perjungimu per metro žiedą yra iš esmės kitokia infrastruktūros klasė. Vertindami tiekėjus ir sprendimus, visada išsiaiškinkite, ar nurodyta sistema yra pasyvi, ar aktyvi - ji turi daugiau įtakos sąnaudoms, veiklos reikalavimams ir būsimoms galimybėms nei vien CWDM / DWDM etiketė.
Ar CWDM ir DWDM gali būti naudojami kartu?
Taip, ir tai dažniau, nei siūlo daugelis palyginimo straipsnių. Hibridinis arba etapinis diegimas yra praktiškai prasmingas keliose situacijose:
- Esamo CWDM tinklo atnaujinimas.Jei CWDM jau veikia skaidulų poroje ir reikia daugiau talpos, nei gali suteikti 18 kanalų, galite perdengti DWDM kanalus tame pačiame pluošte naudodami bangos ilgio juostas, kurios neprieštarauja esamoms CWDM priskyrimams. Kai kurie mux/demux produktai yra specialiai sukurti CWDM ir DWDM sambūviui bendrame šviesolaidiniame tinkle.
- Skaidulų išteklių padalijimas pagal funkcijas.Kai kurie operatoriai naudoja CWDM žemesnio-prioritetinio ar trumpesnio{1}}atstumo paslaugoms, o DWDM – didelės-pajėgos magistraliniam srautui, kiekvienas atskiras skaidulas tame pačiame kabe.
- Laipsniška migracija.Pradedant nuo CWDM neatidėliotiniems poreikiams patenkinti ir planuojant migracijos kelią į DWDM augant paklausai. Tai geriausiai veikia, kai pradinispluošto montavimasatliekama atsižvelgiant į būsimą DWDM, - pvz., nurodant žemą-vandens-smailę G.652.D skaidulą.
Pagrindinis dalykas, kurį reikia padaryti naudojant hibridinį metodą, yra spektrinis planavimas: įsitikinkite, kad CWDM ir DWDM kanalai, kuriuos planuojate naudoti, nepersidengia ir netrukdo, o jūsų pasyvieji komponentai gali valdyti bendrą bangos ilgį be didelių įterpimo nuostolių.

Kaip pasirinkti tarp CWDM ir DWDM: žingsnis{0}}po-žingsnio sprendimo vadovas
Užuot vertinę tai kaip vieną taip-arba-ne klausimą, eikite per šiuos penkis kontrolinius taškus eilės tvarka. Kiekvienas iš jų gali pakeisti arba patvirtinti jūsų kryptį.
1 veiksmas: nustatykite savo intervalo atstumą ir stiprinimo reikalavimus.
Išmatuokite arba įvertinkite bendrą kiekvienos jungties pluošto atstumą. Jei visi intervalai yra mažesni nei 60–80 km ir jums nėra numatomo optinio stiprinimo poreikio, CWDM išlieka gyvybingas. Jei kuris nors atstumas viršija 80 km arba jei ateityje tikitės pridėti stiprintuvų, kad padidintumėte pasiekiamumą arba kompensuotumėte nuostolius, DWDM yra saugesnis pradžios taškas - CWDM kanalų negalima sustiprinti naudojant standartinius EDFA.
2 veiksmas: įvertinkite esamą ir būsimą kanalų skaičių.
Suskaičiuokite bangos ilgius, kurių jums reikia šiandien, tada prognozuokite augimą per ateinančius 3–5 metus. Jei jums reikia mažiau nei 16 kanalų ir augimas lėtas, CWDM gali veikti. Jei manote, kad reikės 20+ kanalų arba jei kiekviena nauja paslauga ar nuomininkas prideda bangos ilgio poreikį, pradėkite nuo DWDM. Perėjimo iš CWDM į DWDM vidurio - gyvavimo ciklo kaina beveik visada yra didesnė nei papildomos išlaidos pradedant nuo DWDM.
3 veiksmas: įvertinkite dažnių juostos plotį pagal bangos ilgį.
CWDM yra gerai{0}}atitinka 1G, 10G ir 25G paslaugas kiekvienam kanalui. DWDM palaiko tuos pačius dažnius, bet taip pat keičiasi iki 100 G, 200 G ir 400 G vienam bangos ilgiui, naudodama koherentinę optiką. Jei į jūsų srauto planą įtrauktos bet kokios 100 G ar didesnės kanalo paslaugos arba jei reikia efektyviai kaupti daug mažesnės spartos signalų, DWDM su atitinkamais siųstuvo-imtuvo moduliais suteikia daugiau galimybių.
4 veiksmas: įvertinkite turimą pluoštą ir pluošto kainą.
Jei tamsaus pluošto yra daug ir jis yra pigus, sąnaudų spaudimas siekiant maksimaliai padidinti vieno pluošto kanalus yra mažesnis - CWDM gali būti tinkamas. Jei pluošto gijų yra nedaug, brangu nuomotis arba fiziškai sunku pridėti (pvz., perpildyti kanalų maršrutai, povandeninių laivų sankryžos arba bendras kanalas su ribotu laisvu pajėgumu), didesnis DWDM spektrinis efektyvumas tiesiogiai sumažina infrastruktūros išlaidas.
5 veiksmas: įvertinkite veiklos modelį ir komandos galimybes.
Pasyviam CWDM diegimui reikia minimalių optinių{0}}sluoksnių žinių, - jis veikia beveik taip, kaip prijungus pataisymo kabelį. Aktyviai DWDM platformai reikia suprasti optinės galios lygius, OSNR, stiprintuvo konfigūraciją ir galbūt optinio tinklo valdymo programinę įrangą. Įvertinkite, ar jūsų operacijų komanda yra pritaikyta pasirinktai technologijai, ar jums reikia tiekėjo palaikymo ar valdomų paslaugų.
Dažnos klaidos renkantis tarp CWDM ir DWDM
Sprendimo traktavimas kaip grynai išlaidų klausimas.
Pigiausias siųstuvas-imtuvas ne visada yra pigiausias tinklas. Jei per trejus metus išaugsite CWDM ir susidursite su visišku optinio sluoksnio pakeitimu, „sutaupymas“ diegimo metu taps didesnėmis išlaidomis, nei būtų buvę pradėjus naudoti DWDM.
Stiprinimo ribos nepaisymas.
Daugelis komandų vertina CWDM ir DWDM remdamosi dabartiniais atstumo reikalavimais, neatsižvelgdami į tai, ar būsimi tinklo pakeitimai (naujos nutolusios vietos, padidintas tarpo ilgis, skaidulų maršruto pakeitimai) gali nustumti ryšius už neaprėpiamo pasiekiamumo ribų. Jei taip nutinka su CWDM, negalite tiesiog pridėti stiprintuvo -, jums reikia iš naujo-suprojektuoti visą WDM sluoksnį.
Paini kanalų skaičiavimas ir talpa.
DWDM sistema su 40 kanalų, kurių kiekvienas yra 100 G, užtikrina 4 Tbps spartą. CWDM sistema su 18 kanalų, kurių kiekvienas yra 10G, užtikrina 180 Gbps spartą. Nominalus kanalų skaičiaus skirtumas (40 ir 18) sumažina pajėgumo spragą 20 kartų. Vertindami pajėgumą visada atsižvelkite į kanalo duomenų perdavimo spartą ir kanalų skaičių.
Atsižvelgiama į pluošto tipo suderinamumą.
CWDM priklauso nuo bangų ilgių naudojimo plačiame diapazone, įskaitant juostas, paveiktas vandens sugerties smailių. Jei jūsų esama pluošto gamykla naudoja senesnį ne-žemo-vandens-piko pluoštą, keli CWDM kanalai bus nepasiekiami arba atstumas- bus ribotas. Prieš pradėdami naudoti visą 18 kanalų CWDM dizainą, patikrinkite savo pluošto specifikaciją.
Remdamiesi bendromis palyginimo lentelėmis kaip inžinerinėmis gairėmis.
Kiekvienas diegimas turi unikalias pluoštinių įrenginių sąlygas, įterpimo nuostolių biudžetus, sujungimų skaičių, jungčių tipus ir aplinkos apribojimus. Naudokite paskelbtus palyginimus kaip pradinę sistemą, tačiau prieš baigdami WDM technologijos pasirinkimą visada patikrinkite, ar jis atitinka faktinį nuorodos biudžetą ir tinklo dizainą.
DUK
Ar CWDM pigesnis nei DWDM?
Pradinio diegimo atveju taip - CWDM siųstuvai-imtuvai ir pasyvieji multiplekseriai paprastai kainuoja mažiau už kanalą nei DWDM ekvivalentai. Tačiau, jei jūsų pajėgumo poreikiai išaugs daugiau, nei gali užtikrinti CWDM, bendra gyvavimo ciklo kaina gali būti palanki DWDM dėl didesnio mastelio keitimo ir išvengiant brangios vidutinės trukmės technologijos perkėlimo.
Koks yra pagrindinis skirtumas tarp CWDM ir DWDM kanalų atstumo?
CWDM naudoja fiksuotą 20 nm bangos ilgio atstumą (perITU-T G.694.2), o DWDM naudoja daug mažesnį dažnį{0}}pagrįstą atstumą -, paprastai 100 GHz (~0,8 nm) arba 50 GHz (~0,4 nm), kaip apibrėžtaITU-T G.694.1. Šis griežtesnis atstumas leidžia DWDM palaikyti žymiai daugiau kanalų tame pačiame pluošte.
Ar CWDM ir DWDM gali būti naudojami tame pačiame pluošte?
Taip, tam tikrose konfigūracijose. Hibridiniai dizainai gali perdengti DWDM kanalus (paprastai C- juostoje apie 1530–1565 nm) kartu su CWDM kanalais toje pačioje skaiduloje, jei bangos ilgių priskyrimas nesutampa. Šis metodas yra naudingas atliekant etapinius atnaujinimus, kai esamą CWDM pajėgumą reikia išplėsti be visiško pakeitimo.
Kuris yra geresnis duomenų centrų sujungimui - CWDM ar DWDM?
Tai priklauso nuo masto ir atstumo. Trumpo-atstumo DCI su keletu 10G arba 25G nuorodų CWDM gali pakakti ir ekonomiškai{4}}naudoti. Didelės-pajėgos DCI, kuriai reikia dešimčių 100 G arba 400 G bangų ilgių metro atstumu, DWDM yra standartinis metodas. Daugumoje didelio masto ir didelių įmonių DCI diegimų šiandien naudojamas DWDM.
Kodėl CWDM negali naudoti EDFA stiprinimo?
EDFA (erbium{0}}legiruoti skaiduliniai stiprintuvai) padidina C- juostą, maždaug 1530–1565 nm. CWDM kanalai yra paskirstyti daug platesniame diapazone (1271–1611 nm), o dauguma kanalų nepatenka į EDFA stiprinimo langą. Nėra vienos stiprintuvo technologijos, kuri galėtų vienu metu sustiprinti visus 18 CWDM kanalų. Štai kodėl CWDM apsiriboja nestiprintais intervalais, ir tai yra pagrindinė priežastis, dėl kurios DWDM pirmenybė teikiama bet kokiam tinklo dizainui, kuriam ilgainiui gali prireikti optinio stiprinimo.
Kiek kanalų palaiko CWDM, palyginti su DWDM?
CWDM palaiko iki 18 kanalų (1271–1611 nm 20 nm atstumu). DWDM palaiko 40 kanalų 100 GHz atstumu, 80 kanalų 50 GHz atstumu ir dar daugiau su 25 GHz arba lanksčios tinklelio konfigūracijos - vien tik C- juostoje. Išplėtus iki L-juostės DWDM kanalų skaičius gali padvigubėti.
Kokio tipo pluoštas geriausiai tinka CWDM ir DWDM?
Abi technologijos veikia per standartinį vieno{0}}modo skaidulą (ITU-T G.652). Naudojant CWDM, rekomenduojama naudoti žemo-vandens-piko skaidulą (G.652.C arba G.652.D), kad būtų galima naudoti visus 18 bangos ilgių kanalų. DWDM daugiausia veikia C-juostoje, kur šviesolaidžio slopinimas ir taip yra mažas, todėl skaidulų tipas yra mažiau ribojamas -, nors G.652.D vis dar yra pageidaujamas standartas naujiems įrenginiams.