Rupjas viļņu garuma dalīšanas multipleksēšanas sistēmas

Sep 16, 2025|

Advanced ABS moduļa konfigurācijas, kas iespējot nākamo - Ģenerācijas optisko sakaru tīklus ar optimizētu joslas platumu un pārraides efektivitāti.

 

Optisko sakaru tīklu evolūcija ir fundamentāli pārveidojusies, ieviešot rupjas viļņu garuma dalīšanas multipleksēšanas sistēmas, kas atspoguļo joslas platuma optimizācijas un signāla pārraides efektivitātes paradigmas maiņu. Mūsdienu CWDM aprīkojums, jo īpaši sarežģītā ABS (akrilonitrila butadiēna stirola) moduļa konfigurācija, sākot no 4 kanālu līdz 18 kanālu variantiem, iemieso uzlabotas materiālu zinātnes, precīzas optiskās inženierijas un izcilības ražošanas konverģenci.

 

Šie multiplekseru/demultiplekseru moduļi kalpo kā kritiskas infrastruktūras komponenti lielpilsētu tīklos, uzņēmuma savienojamības risinājumos un piekļuves tīkla izvietošanai visā pasaulē.

 

Tehniskā izsmalcinātība, kas raksturīga mūsdienu CWDM MUX/DEMUX ABS moduļiem, atspoguļo gadu desmitiem ilgu uzlabojumu optiskā filtra projektēšanā, termiskās pārvaldības stratēģijās un iepakojuma tehnoloģijās. Katrai kanāla konfigurācijai, neatkarīgi no tā, vai tas ir 4, 8, 10, 16 vai 18 kanālu ieviešanā, ir jāpievērš uzmanīga uzmanība ievietošanas zudumu samazināšanai, kanālu izolācijas optimizācijai un vides stabilitātei visos darbības temperatūras diapazonos.

 

Ražošanas procesi, kas izmantoti, ražojot šos moduļus, integrē - no - {- mākslas plānas {- Filmas filtra nogulsnēšanās paņēmieni, precīzas optiskās izlīdzināšanas metodikas un stingras kvalitātes kontroles protokoli, kas nodrošina konsekventu veiktspējas raksturlielumus.

 

Augsta efektivitāte

Optimizēta signāla pārraide ar minimāliem zaudējumu īpašībām

Mērogojams dizains

Elastīgas kanālu konfigurācijas no 4 līdz 18 kanāliem

Izturīga konstrukcija

Augstāka vides stabilitāte dažādām izvietošanai

Coarse Wavelength Division Multiplexing

 

Atbilst starptautiskajiem viļņu garuma standartiem

 

CWDM aprīkojums

 

10CH CWDM ABS MUXDEMX

10CH CWDM ABS MUXDEMX

18CH CWDM Mux/Demux ABS

18ch CWDM MUX/DEMUX ABS

16CH CWDM Mux/Demux ABS Module

16CH CWDM MUX/DEMUX ABS modulis

 

 

 

 

CWDM tehnoloģijas vizualizācija

 

Izpratne par viļņu garuma dalīšanas principiem un signālu izplatīšanos

 

Viļņu garuma dalīšanas multipleksēšanas koncepcija

1

Signālu ģenerēšana

Vairāki raidītāji ģenerē signālus ar atšķirīgiem viļņu garumiem

2

Multipleksējošs

CWDM MUX apvieno signālus uz vienas šķiedras

3

Pārnešana

Kombinētie signāli pārvietojas caur optisko šķiedru kabeli

4

Demultipleksēšana

Cwdm demux atdala signālus ar viļņa garumu saņemšanas galā

CWDM Technology Visualization

 

 

Ražošanas procesa tehnoloģijas

 

Uzlabotas ražošanas metodes un materiālās zinātnes, kas ļauj augsti - veiktspējas CWDM moduļi

 

Material Selection & Fabrication

Materiālu izvēle un izgatavošana

Augsta - veiktspējas CWDM MUX/DEMUX ABS moduļa izgatavošana sākas ar substrāta materiālu un optisko komponentu stratēģisko izvēli, kas veido šo sarežģīto ierīču pamatu. ABS korpusa materiāls nodrošina izcilu mehānisko stabilitāti, ķīmisko izturību un termiskās pārvaldības īpašības, kas ir būtiskas, lai saglabātu optisko izlīdzināšanas integritāti dažādos vides apstākļos.

 

Ražošanas darbplūsma ietver vairākus kritiskus posmus, ieskaitot substrāta sagatavošanu, plānu - plēves filtra nogulsnēšanos, optisko komponentu montāžu, šķiedru pigtail stiprinājumu un visaptverošu veiktspējas pārbaudes pārbaudi.

 

Galvenie ražošanas posmi

Substrāta sagatavošanas precizitātes tīrīšana un virsmas apstrāde

Plāns - Filmas nogulsnēšanās jons - Palīdzīga elektronu staru iztvaikošana

Optiskā montāžas apakšdaļa - Mikronu pozicionēšanas precizitāte

Veiktspējas pārbaude Visaptveroša optiskā pārbaude

 

Plāns - Filta filtru tehnoloģija

 

Plāns - Filta filtru tehnoloģija apzīmē rupjas viļņu garuma dalīšanas multipleksēšanas iekārtu funkcionalitātes stūrakmeni, un katram filtra elementam ir izstrādāts precīzu spektrālo īpašību, kas saskaņoti ar ITU - T G.694.2 režģa specifikācijām.

 

Novietošanas procesā tiek izmantots uzlabots jons - Palīdzētais elektronu staru kūļa iztvaikošana vai magnetrona izspiešanas paņēmieni, izveidojot mainīgus slāņus ar augstu un zemu refrakcijas indeksu materiāliem ar nanometru - mēroga biezuma kontroli.

 

Šīs daudzslāņu struktūras, kas bieži satur 100 - 200 atsevišķus slāņus, ģenerē asas caurlaides joslas malas un augstas - joslu noraidīšanas koeficientu, kas ir būtiskas kanālu atdalīšanai CWDM lietojumprogrammās.

100-200

Plānas plēves slāņi

± 0,5 nm

Viļņa garuma precizitāte

>30 dB

Kanāla izolācija

nm skala

Slāņa biezums

Thin-Film Filter Technology

 

 

Optiskā dizaina arhitektūra

 

Mūsdienu CWDM moduļu optiskā dizaina arhitektūra ietver kolimējošos objektīvus, fokusēšanas elementus un viļņa garumu - selektīvie filtri, kas sakārtoti konfigurācijās, kas optimizētas minimālam ievietošanas zudumam un maksimālā kanāla izolēšanai.

 

Advanced Ray - Izsekošanas simulācijas un galīgo elementu analīze vada mehāniskās projektēšanas procesu, nodrošinot optimālu termiskās izplešanās saskaņošanu starp komponentiem un samazinot spriegumu -, izraisīja birefringences efektu. Micro - optisko komponentu integrācijai nepieciešama sub - mikronu pozicionēšanas precizitāte, kas tiek panākta, izmantojot automatizētas izlīdzināšanas sistēmas, izmantojot aktīvās atgriezeniskās saites kontroli, pamatojoties uz reālu - laika optiskās jaudas uzraudzību.

 

Precīza optika

Augsts - Kvalitātes kolimējošās lēcas un fokusēšanas elementi samazina signāla zudumu un nodrošina optimālu staru veidošanos.

 

Termiskā pārvaldība

Papildu termiskais dizains nodrošina stabilu veiktspēju pagarinātās temperatūras diapazonos.

 

Automatizēta izlīdzināšana

Sub - mikronu pozicionēšanas precizitāte, kas panākta, izmantojot uzlabotas automatizētas izlīdzināšanas sistēmas.

Optical Design Architecture

 

 

Optiskā ceļa simulācija

Papildu stars - izsekošana nodrošina optimālu signāla pārraidi ar minimāliem zaudējumiem

Mehāniskā stabilitāte

Galīgo elementu analīze pārbauda strukturālo integritāti zem stresa

 

 

Veiktspējas parametri

 

Izcilas veiktspējas īpašības, kas atspoguļo progresīvas ražošanas tehnoloģijas un dizaina metodoloģijas

Vides īpašības

 

Darbības temperatūra -40 grāds līdz +85 grāds

Uzglabāšanas temperatūra -40 grāds līdz +85 grāds

Relatīvais mitrums no 5% līdz 95% (nav - kondensācija)

Temperatūras stabilitāte<0.01 nm/°C

Vibrācijas izturība Telcordia GR-1221-Core

Trieciena pretestība 100 g, 0,3 ms puse - sine

Papildu parametri

 

Centrālā viļņa garuma precizitāte ± 0,5 nm

Polarizācijas atkarīgs zaudējums<0.15 dB

Polarizācijas režīma izkliede<0.1 ps

Atgriešanās zaudējumi lielāki vai vienādi ar 50 dB

Savienotāja tipa LC/UPC, SC/UPC (pēc izvēles)

Šķiedru tips SMF-28E vai līdzvērtīgs

 

Vides kvalifikācijas pārbaude

 

Vides kvalifikācijas pārbaude apstiprina moduļa veiktspēju pagarinātās temperatūras diapazonos, parasti - 40 grāds līdz +85 grāds rūpniecības līmeņa aprīkojumam ar mitruma pretestību, kas parādīta caur 85 grādiem /85% RH testēšanas protokoliem. Mehāniskā noturības pārbaude ietver vibrācijas testēšanu uz Telcordia GR-1221-Core specifikācijām un trieciena pretestības validāciju, nodrošinot uzticamu darbību dažādos izvietošanas scenārijos.

 

Visaptverošais kvalifikācijas process ietver paātrinātus novecošanās pētījumus, termisko riteņbraukšanas novērtējumus un garus - Termiņa ticamības prognozes, pamatojoties uz statistiskās atteices analīzes modeļiem.

 

 

Uzlabotas kanāla konfigurācijas stratēģijas

 

Optimizētas kanālu konfigurācijas dažādām tīkla prasībām un jaudas vajadzībām

4 kanālu modulis

Ideāli piemērots malu tīkla lietojumprogrammām, kur pietiek ar mērenu jaudas paplašināšanos, nodrošinot izmaksas - efektīva joslas platuma optimizācija.

 Viļņu garuma diapazons: 1470-1610 nm

4 ITU - T G.694.2 atbilstoši kanāli

Kompaktas formas koeficients

Zema enerģijas patēriņš

Tipisks ievietošanas zaudējums1.0-2,0 dB

8-Kanāla modulis

Adreses metro piekļuves prasības ar līdzsvarotām izmaksām - Veiktspējas īpašībām, piemērotas vidējiem - mēroga tīkliem.

Viļņu garuma diapazons: 1470-1610 nm

8 ITU - T G.694.2 atbilstoši kanāli

Pastiprināta termiskā pārvaldība

Plaukts - Moundable Design

Tipisks ievietošanas zaudējums1.2-2,2 dB

16/18 kanālu modulis

 

Maksimāli palielina spektrālo efektivitāti augstā - blīvuma izvietošanas scenārijos, atbalstot lielus - mēroga tīkla infrastruktūru.

Pagarināts viļņu garuma diapazons: 1270-1610 nm

16 - 18 ITU-T G.694.2 atbilstoši kanāli

Advanced Athermal Design

Augsta - blīvuma porta konfigurācija

Tipisks ievietošanas zaudējums1.5-2.5 dB

 

 

Konfigurācijas apsvērumi

 

Kanālu konfigurāciju optimizēšanai CWDM aprīkojumā ir rūpīgi jāņem vērā tīkla arhitektūras prasības, pārraides attāluma mērķi un jaudas mērogošanas stratēģijas. Četri - kanālu moduļi parasti kalpo malu tīkla lietojumprogrammām, kur pietiek ar mērenu jaudas paplašināšanu, savukārt 8 - kanāla konfigurācijas adreses metro piekļuves prasības ar līdzsvarotām izmaksām - veiktspējas raksturlielumi. Desmit - kanālu ieviešana nodrošina uzlabotu tīkla plānošanas precizitāti, turpretī 16 un 18 kanālu varianti palielina spektrālo efektivitāti augstas blīvuma izvietošanas scenārijos.

 

Katra kanāla konfigurācija prasa īpašus dizaina pielāgojumus, lai saglabātu konsekventu veiktspēju dažādos ostu skaitā. Optiskā ceļa garuma sakritība starp kanāliem kļūst arvien kritiskāka, palielinoties kanālu skaitam, nepieciešot precizitātes ražošanas pielaides un sarežģītas kompensācijas metodes. Termiskā gradienta pārvaldībai lielākos moduļos ir nepieciešamas uzlabotas siltuma izkliedes stratēģijas, ieskaitot optimizētus gaisa plūsmas modeļus un stratēģisko komponentu izvietojumu, lai samazinātu temperatūru - izraisītas veiktspējas izmaiņas.

 

Ražošanas ražas optimizācija augstāka kanālu skaita moduļiem rada unikālas problēmas, kas saistītas ar kumulatīvo tolerances efektu un montāžas sarežģītību. Statistiskā procesa kontroles metodika ļauj ražotājiem noteikt kritiskos parametrus, kas ietekmē ražas līmeni, un ieviest mērķtiecīgus procesa uzlabojumus. Papildu automatizācijas tehnoloģijas, ieskaitot mašīnu redzes sistēmas un robotu montāžas platformas, uzlabo ražošanas konsekvenci, vienlaikus samazinot ražošanas cikla laikus sarežģītām multi - kanālu konfigurācijām.

 

 

 

Kvalitātes nodrošināšana mantodoloģijas

 

Stingri testēšanas protokoli, kas nodrošina izcilu veiktspēju un uzticamību

 

Quality Assurance Methodologies

Pārbaudes protokoli un kvalitātes kontrole

Stingra kvalitātes nodrošināšanas ietvari ir pamatā ražošanas izcilībai, kas sasniegta mūsdienīgā rupjā viļņu garuma dalīšanas multipleksēšanas aprīkojuma ražošanā. Ienākošie materiālu pārbaudes protokoli pārbauda optisko komponentu specifikācijas, substrāta kvalitātes parametrus un papildu materiālu atbilstību noteiktajiem standartiem.

 

Ienākošā materiāla pārbaude

Visu izejvielu un sastāvdaļu, ieskaitot optiskos filtrus, substrātus un mājokļu materiālus, visaptveroša pārbaude, nodrošinot atbilstību stingrām specifikācijas prasībām pirms ražošanas.

 

- procesa uzraudzībā

Īsti - Kritisko ražošanas parametru laika uzraudzība visā ražošanas secībā, ļaujot tūlītēju procesa pielāgošanu un defektu profilakses stratēģijām, lai saglabātu konsekventu kvalitāti.

 

Veiktspējas pārbaude

Visaptveroša spektrālā analīze, izmantojot augstus - izšķirtspējas optiskā spektra analizatorus, ievietošanas zudumu mērījumus starp noteiktiem viļņu garuma diapazoniem un atgriešanās zaudējumu raksturojumu visām optiskajām saskarnēm.

 

Vides stresa skrīnings

Moduļi tiek pakļauti temperatūras riteņbraukšanai, vibrācijas iedarbībai un mitruma pārbaudei, lai pirms produkta nosūtīšanas izraisītu latentus defektus, nodrošinot uzticamu veiktspēju lauka izvietošanā.

 

Uzlabotas metroloģijas un testēšanas iespējas

Interferometriskais mērījums

Kvantificē virsmas kvalitātes un viļņu frontes izkropļojumu parametrus ar nanometru precizitāti.

Spektrālā analīze

Augsta - izšķirtspējas optiskā spektra analīze ar 0,01 nm viļņa garuma izšķirtspēju.

Koordinātu mērīšana

Sub - Mikronu izšķirtspējas mehānisko pielaižu un izlīdzināšanas pārbaude.

Vides pārbaude

Visaptverošas termiskās, mitruma un mehāniskās stresa pārbaudes kameras.

 

 

Sistēmas integrācija un tīkla lietojumprogrammas

 

Praktiski ieviešanas apsvērumi optimālai tīkla veiktspējai

 

Integrācijas apsvērumi

 

CWDM MUX/DEMUX ABS moduļu izvietošanai operatīvajos tīklos jāpievērš uzmanīga uzmanība sistēmas integrācijas faktoriem, kas ietekmē vispārējo saišu veiktspēju. Savienotāju interfeisa standartizācija, kas parasti izmanto LC, SC vai FC savienotāju tipus, nodrošina saderību ar esošo tīkla infrastruktūru, vienlaikus samazinot savienojuma zudumus.

 

Šķiedru pigtail specifikācijas

 Garuma pielaides: ± 5 cm standarts, pieejami pielāgoti garumi

Minimālais līkuma rādiuss: 30 mm (statisks), 50 mm (dinamisks)

Kabeļu apvalka iespējas: LSZH, PVC un bruņu varianti

Šķiedru skaits: viena - šķiedra un dubultā - Fiber konfigurācijas

 

Tīkla dizaina apsvērumi

 

Enerģijas budžeta analīze

Visaptverošs aprēķins, iekļaujot ievietošanas zaudējumus, šķiedru vājināšanu un uztvērēja jutīgumu

Topoloģijas elastība

Atbalsts punktam - uz - Point, Ring un acs tīkla arhitektūras

Mērogojamības plānošana

Modulārs dizains, kas ļauj palielināt ietilpības paplašināšanu, jo pieaug tīkla prasības

 

 

Tīkla lietojumprogrammas

Uzņēmuma tīkli

Augsta - Kapacitātes savienojums starp pilsētiņas ēkām un datu centriem

Metro tīkli

Izmaksas - Efektīva joslas platuma paplašināšana lielpilsētu apgabalu tīkliem

Piekļuves tīkli

Uzlabota šķiedru izmantošana FTTX un platjoslas piekļuves izvietošanai

Network Applications

 

CWDM moduļu integrācijai ar aktīvajiem tīkla elementiem, ieskaitot optiskos pastiprinātājus, dispersijas kompensācijas moduļus un optisko pievienošanu - Drop Multiplexers, nepieciešama visaptveroša sistēmas modelēšana, lai optimizētu galu - - gala veiktspēja. Rupja viļņu garuma dalīšanas multipleksēšanas tehnoloģijas savietojamība ar dažādiem pārraides protokoliem un bitu pārraides ātrumiem nodrošina tīkla operatorus ar daudzpusīgiem risinājumiem, kas risina dažādas pakalpojumu prasības.

 

Pašreizējā koherento noteikšanas tehnoloģiju un digitālo signālu apstrādes iespēju attīstība turpina paplašināt CWDM - balstītas tīkla arhitektūras lietojumprogrammu darbības jomu.

 

 

 

Tehnoloģiju salīdzinājums

 

CWDM pret DWDM tehnoloģijas īpašībām un lietojumiem

 

Parametrs Cwdm DWDM
Viļņu garuma atstatums 20 nm 0,8-1,6 nm (50-100 GHz)
Kanālu skaits Līdz 18 kanāliem Līdz 160+ kanāliem
Viļņu garuma diapazons 1270-1610 nm 1530-1625 nm (C&L joslas)
Parasti attālums Līdz 80 km Līdz 1000+ km ar pastiprinātājiem
Izmaksu profils Zemākas izmaksas vienā kanālā Augstākas izmaksas, sarežģītākas
Termiskā kontrole Minimāls vai nav nepieciešams Nepieciešama precīza temperatūras kontrole
Enerģijas patēriņš Apakšējais Augstāks
Tipiskas lietojumprogrammas Metro, Access, Enterprise Networks Long - pārvadājums, augsts - ietilpības pamatne

 

 

Tehniskie resursi

 

Papildu informācija sistēmas dizaineriem un integratoriem

CWDM moduļa datu lapa

Detalizētas specifikācijas, veiktspējas īpašības un mehāniskās dimensijas visām CWDM moduļa konfigurācijām.

Uzstādīšanas rokasgrāmata

Visaptverošas instrukcijas par pareizu CWDM MUX/DEMUX moduļu uzstādīšanu, apstrādi un uzturēšanu.

Izrādes baltā papīra

- CWDM tehnoloģijas veiktspējas dziļuma tehniskā analīze dažādos tīkla scenārijos un lietojumprogrammās.

Pāri: Datu centrs
Nākamo: Kas ir DAC kabelis
Nosūtīt pieprasījumu