DWDM viļņa garuma plānošana: C-joslas un L-joslas ceļvedis
Apr 23, 2026| Lielākā daļa kanālu tabulu norāda, kur atrodas katrs ITU viļņa garums. Tie nenorāda, kurus kanālus faktiski aktivizēt, cik daudz atstāt tukšus nākamajam jaunināšanas ciklam vai kas notiks ar jūsu C-joslas OSNR budžetu dienā, kad ieslēdzat L-joslu tajā pašā šķiedrā. Šajā rokasgrāmatā ir aplūkoti tie lēmumi, - tie, kas nodrošina viļņa garuma kartes dzīvotspēju trīs jaunināšanas ciklos, nevis piespiežot mainīt dizainu otrajā.
Mēs veidojam un piegādājam DWDM raiduztvērējus, mux/demux moduļus un pastiprinātāju kartes no mūsu Šenženas iekārtas. Mēs veicam saderības testēšanu Huawei, ZTE un Cisco slēdžu platformās, pirms kaut kas tiek atstāts no rūpnīcas, un mēs atbalstām klientus, izmantojot izvietošanu. Šis fons veido katru ieteikumu: mēs neesam neitrāli akadēmiķi, un mēs negrasāmies izlikties citādi. Mēs esam komanda, kas redz, ka viļņa garuma plānošanas kļūdas atgriežas kā RMA biļetes un avārijas inženierijas izsaukumi -, kas sniedz mums īpašas zināšanas, ko nesniedz mācību grāmatas.


C-Joslas kanālu atstatums DWDM tīklos: 100 GHz vai 50 GHz
C-josla - 1530 līdz 1565 nm - nodrošina lielāko daļu izvietotās DWDM trafika visā pasaulē. Ar erbija -leģētiem šķiedru pastiprinātājiem šajā logā ir maksimālais pastiprinājums, viena režīma šķiedru vājināšanās ir zemāka par 0,20 dB/km pie 1550 nm, un ITU-T G.694.1 režģi no 17. līdz 61. kanālam atbalsta katrs mūsu komerciālais transponderis (ITU- 1530}T). Jūs neuzvarēsit C-joslas dizainā - visiem ir viens un tas pats pastiprinātāja logs un tas pats ITU režģis. Mērķis ir izvairīties no izvēlēm, kas jūs bloķē.
Lielākā daļa cilvēku atstatuma jautājumu - 100 GHz pret 50 GHz - uztver kā jaudas plānošanas uzdevumu, taču tas patiesībā ir iekārtas dzīves cikla lēmums. Mūsu standarts100G QSFP28 DWDM moduļi, kas aptver visu C17–C61 ITU tīklupārklājums no C17 līdz C61 100 GHz tīklā un izvietošanai zem 40 viļņu garumiem, kas darbojas saskaņoti 10G vai 100G, tas ir piemērots. Filtru pielaides ir pietiekami atvieglotas, lai pasīvās mux/demux izmaksas paliktu zemas, un jums nav jāmaksā par spektrālo precizitāti, kas jums nav vajadzīga.
Šis arguments sabojājas, kad jūsu ceļvedī tiek iekļauts 400 G. 400 G DP-16QAM signāls pie 64 GBaud aizņem spektrālo platumu, kas pārsniedz 50 GHz — tas fiziski nevar pārraidīt fiksētu 50 GHz filtru bez izgriešanas, un 100 GHz režģī tiek sadalīta gandrīz puse no katra kanāla slota. Lightwave Online to dokumentēja kā galveno virzītājspēku, kas veicina nozares pāreju no fiksēto kanālu plāniem (Lightwave tiešsaistē). Mūsunoskaņojamas DWDM transpondera kartes, kas konfigurējamas 50 GHz un 100 GHz kanālu atstatumamatbalsta 50 GHz un 100 GHz konfigurācijas visā C-joslā -, taču noteicošais ierobežojums ir pasīvā infrastruktūra, kurā jūs tos izmantojat. Mux/demux moduļus un ROADM WSS lāpstiņas nevar nomainīt kā uztvērēju. Izvēlieties savu režģi pasīvajā slānī, pamatojoties uz to, kur tīklam jāatrodas pēc pieciem gadiem. Raiduztvērēju nomaiņa dažu minūšu laikā; mux/demux un WSS infrastruktūra nav.
Kad jūsu DWDM viļņa garuma plānam nepieciešama L-joslas paplašināšana
L-josla - 1565 līdz 1625 nm - palielina jūsu kanālu skaitu par aptuveni tādu pašu skaitu, kāds ir C- joslā. Operatori parasti to sasniedz, kad C-joslas kanāla izmantošana pārsniedz 60–70% atzīmi un satiksmes prognozēšana plānošanas horizontā neuzrāda plato. Taču lēmums izvēlēties C+L nav simetrisks ar oriģinālo C{11}}joslas izveidi, un, uzskatot to par "tikai vairāk kanālu", projekti nonāk grūtībās.
Tehniskā atšķirība starp C-joslu un L-joslu pastiprinājumu pārsniedz specifikāciju lapās norādīto. Tas tieši maina budžeta saites jaudu. IEICE pētījumi atklāja, ka L-joslas EDFA ir ievērojami lielāka dinamiskā pastiprinājuma slīpuma un temperatūras jutība nekā C- joslas vienībām ar spēcīgāku neviendabīgu paplašināšanas efektu, kas padara pa -kanāla pastiprinājuma kontroli mazāk paredzamu, kad viļņu garumi tiek pievienoti vai noņemti pakalpojumā (IEICE transakcijas). Praksē mēs esam redzējuši, ka tas parādās klientu saites nodošanas ekspluatācijā laikā kā kanāla -līdz-kanāla jaudas svārstības ap ±2 dB L-joslas saitēs, kur viena un tā pati šķiedra un laiduma dizains C-joslā saglabājās ±0,5 dB robežās. Jūs nevarat vienkārši papildināt savu esošo saišu budžetu par pāris dB un saukt to par pabeigtu - L-band prasaprincipiāli atšķirīgs inženierijas uzdevums, kas aptver EDFA, SOA un Ramana pastiprinātāju izvēli, un pastiprinātāja kartei, kuru jūs specifikējat L-joslai, nevajadzētu būt izmaksu-optimizētai pārdomām.
Otra problēma ir inter-joslas traucējumi. Kad C-band un L-band kop-izplatās,stimulēja Ramana izkliedipārnes enerģiju no īsākiem viļņu garumiem uz garākiem. Ja ieslēdzat L-joslas kanālus tiešraidē C-joslas sistēmā, iepriekš neielādējot L-joslas spektru ar ASE troksni, jūsu C-joslas īsa-viļņa garuma kanāliem dažkārt tiek zaudēta jauda -, kas ir pietiekami liela, lai izraisītu FEC sliekšņa trauksmes signālus ražošanas trafikā. Mēs esam redzējuši, ka tas notiek tiešraides tīklos. Integrētās C+L arhitektūras to īpaši risina, jau no pirmās dienas izvietojot kanāla ASE ielādi, saglabājot šķiedru jaudas sadali stabilu neatkarīgi no tā, cik L{11}}joslas kanālu faktiski pārraida trafiku. Ja jūsu aprīkojuma pārdevēja C+L jaunināšanas ceļā ir nepieciešams apmeklēt katru pastiprinātāju vietni un apmainīt kartes, kad L-anda sāk darboties, jūs domājat par ievērojami augstāku migrācijas izmaksu un riska periodu nekā izmantojot integrēto pieeju.
Neviendabīga paplašināšanās
L-joslas efekti padara pa-kanāla pastiprinājuma kontroli mazāk paredzamu salīdzinājumā ar C-joslas bāzes vidi.
Ramana izkliede
Enerģijas pārnešana no īsās C-joslas uz gariem L-joslas viļņiem var izraisīt ražošanas satiksmes trauksmes signālus.
Flex{0}}Režģis pret fiksēto režģi: DWDM kanāla plāna lēmums, kuru nevar modernizēt
Šī sadaļa var būt īsa, jo secinājums nav sarežģīts: ja šodien izvietojat jaunus ROADM mezglus, norādot kaut ko mazāk par CDC (bezkrāsains, bezvirziena, bezspēku) ar flex-grid WSS tiek veidots ierobežojumā, par kuru jums būs jāmaksā trīs līdz piecu gadu laikā.
Fiksētie 50 GHz WSS moduļi katram viļņa garumam piešķir vienu un to pašu spektrālo slotu neatkarīgi no tā faktiskā aizņemtā joslas platuma. 100 G DP-QPSK signālam nepieciešams aptuveni 37,5 GHz; 400G DP-16QAM signālam nepieciešams 75 GHz. Flex{11}}grid WSS piešķir spektru ar 12,5 GHz soli uz ITU-T G.694.1, nodrošinot katram signālam tieši to, kas tam nepieciešams. Jaudas atšķirība jauktā -atruma metro gredzenā, kurā darbojas gan 100 G, gan 400 G, ir atšķirība starp C-joslas izsmelšanu 50 viļņu garumos un tās izstiepšanu pāri 70 -, kas tieši ietekmē iepriekš minēto L joslas paplašināšanas jautājumu.
Viļņa garuma strīds pievieno vēl vienu slāni. Fiksētajos-režģa ROADM mezglos vienu un to pašu kanāla numuru nevar nomest divos dažādos viena mezgla portos -, kas ir bloķēšanas nosacījums, kas pasliktinās, palielinoties kanālu skaitam. CDC arhitektūra to novērš, bet tikai tad, ja aparatūra to atbalsta no sākotnējās izvietošanas. Mēs noliktavāDWDM mux/demux moduļi fiksētai un elastīgai{0}}grid 40-channel C-band izvietošanaigan fiksētajām, gan elastīgajām-režģa konfigurācijām, taču mūsu konsekventais ieteikums klientiem, kas veic zaļo lauku būvniecību, ir flex{1}}grid pasīvajā slānī. Aparatūras izmaksu prēmija ir norādīta viencipara{3}}procentos; novērstās pārstrādes izmaksas nav.

DWDM kanālu piešķiršanas kļūdas, ko mēs redzam faktiskajā izvietošanā
Kanālu tabulas ir standartizētas. Kļūdas rodas tajā, kā cilvēki tās izmanto.
Visbiežāk sastopamā problēma, ar kuru saskaramies, sniedzot atbalstu pirms-izvietošanas, ir ITU kanāla ID neatbilstība vairāku{1}}pakalpojumu sniedzēju vidēs. ITU-T G.694.1 kanālus numurē, sākot no 1, bet nozares standarts 100 GHz C-joslai izmanto no C17 līdz C61. L-joslu numerācija ir sliktāka - Cisco ONS 15454 izmanto pilnīgi atsevišķu L-joslu kanālu shēmu, kas nesaista vienu-uz-vienu ar citu piegādātāju numerāciju (Cisco DWDM atsauce). Kad klients pasūta mūsufiksēta-viļņa garuma DWDM SFP+ raiduztvērēji, kas iepriekš-konfigurēti noteiktai ITU kanāla frekvencei“35. kanālam” mūsu inženieri vispirms apstiprina, vai tie domā ITU 35. kanālu (193,5 THz / 1549,32 nm) vai pārdevēja-konkrētu kanāla kartes numuru, kas varētu atbilst pilnīgi citam viļņa garumam. Ja tas tiek izdarīts nepareizi, tas nozīmē, ka divi saites gali pārraida dažādās frekvencēs - kļūme, kas ne vienmēr parādās kā tīra kļūme; dažreiz tas tiek parādīts kā margināls BER, kas iztur pieņemšanas testu, bet slodzes laikā degradējas.
Citplanētiešu viļņu garuma pārvaldība ir otrais nepietiekami novērtētais risks. Kad trešās puses transponderis ievada DWDM signālu līniju sistēmā, kurai nav a priori zināšanu par šī signāla spektrālajiem raksturlielumiem, svešais kanāls var pasliktināt blakus esošos viļņu garumus. Pētījumi Optica Applicata eksperimentāli apstiprināja, ka svešzemju signāla joslas platums ir stingri jākontrolē, lai to novērstu (Optica Applicata). Klientiem, kuri izmanto mūsu moduļus kā svešus viļņu garumus trešās puses līniju sistēmās, mēs sniedzam izmērītos spektrālā platuma datus un ieteicamo katrai -kanāla palaišanas jaudu - šī nav informācija, kas parasti tiek rādīta produkta datu lapā, un tai ir lielāka nozīme nekā raiduztvērēja mazumtirdzniecības cenai.
Trešā problēma - retāk sastopama, bet vairāk kaitīga - ir DWDM izvietošana, izmantojot mantoto G.653 dispersijas-nobīdīto šķiedru, neņemot vērāčetru-viļņu miksēšana. DSF ir gandrīz -nulle hromatiskā dispersija C-joslā, kas padara FWM ārkārtīgi efektīvu. IEEE-dokumentētais gadījums par Taivānas zemūdens kabeļu infrastruktūru parādīja, ka tas lika pilnībā pārveidot viļņu garuma pozīcijas un jaudas līmeņus, pirms saite varēja nodrošināt satiksmi (IEEE Xplore). Ja jūsu šķiedru ražotnē ir iekļauti DSF segmenti -, kas ir izplatīti tīklos, kas izveidoti pirms 2005 -, jūsu viļņu garuma plānam ir nepieciešama nevienlīdzīga kanālu atstarpe vai tikai L-joslas-darbība šajos diapazonos.
Mēs ražojam DWDM raiduztvērējus no 1G SFP līdz 100G QSFP28 visā C-joslas ITU tīklā, kā arī mux/demux moduļus, EDFA kartes un šasijas sistēmas. Pilnas kanālu tabulas un saderības matricas ir mūsu vietnēDWDM aprīkojuma lapa. Ja kartējat viļņa garuma plānu pirkuma pasūtījumam, mūsu inženieri var-atsaukt jūsu kanālu uzdevumus ar mūsu100G DWDM QSFP28 inventārsun pirms nosūtīšanas apstipriniet atbilstību ITU.
FAQ
J: Kādus ITU kanālus atbalsta jūsu DWDM moduļi?
A: Mūsu 100G QSFP28 DWDM moduļi aptver C17 līdz C61 100 GHz tīklā. Noskaņojami varianti var būt programmatūra-konfigurēti jebkuram kanālam šajā diapazonā. 50 GHz-sistēmām, kas ir izvietotas 50 GHz, ir pieejamas gan fiksētas, gan regulējamas opcijas, - sazinieties ar mūsu inženieru komandu, lai noskaidrotu savu kanāla plānu, lai iegūtu precīzu modeļa atbilstību.
J: Kā es varu saskaņot kanālu numerāciju starp jūsu moduļiem un manu esošo līniju sistēmu?
A: Pasūtīšanas laikā norādiet mums savu līnijas sistēmas piegādātāju un modeli. Mūsu pirms-nosūtīšanas verifikācija ietver apstiprinājumu, ka viļņa garums un frekvence, ko sistēma sagaida noteiktā kanāla ID, atbilst tam, ko pārraidīs mūsu modulis. Šis solis ir īpaši svarīgs jauktās-piegādātāju vidēs, kur L-joslu kanālu numerācija atšķiras atkarībā no platformas.
J: Vai jūsu moduļi var darboties kā sveši viļņu garumi trešās puses DWDM sistēmās?
A: Jā, un mēs nodrošinām izmērīto spektrālo platumu un ieteicamos palaišanas jaudas datus citplanētiešu viļņu garuma integrācijai. Mēs esam apstiprinājuši citplanētiešu darbību vairākās lielākajās OLS platformās - jautājiet mūsu komandai saderības piezīmes, kas raksturīgas jūsu līniju sistēmai.


