Éléments et caractéristiques optiques CWDM typiques

Feb 29, 2020

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CWDM VS DWDM diffèrent sensiblement dans l'espacement entre les longueurs d'onde adjacentes. Le DWDM regroupe de nombreux canaux dans un petit spectre utilisable, en les espaçant de 1 à 2 nm; Les systèmes DWDM prennent en charge un nombre élevé de canaux, mais nécessitent également un équipement de refroidissement coûteux et des lasers et modulateurs indépendants pour garantir que les canaux adjacents n'interfèrent pas. Les systèmes CWDM, quant à eux, utilisent un espacement de 10 à 25 nm, avec des lasers à 1300 ou 850 nm qui dérivent à moins de 0,1 nm / c. Cette faible dérive élimine le besoin d'équipement de refroidissement, ce qui, à son tour, réduit le coût total du système. En conséquence, les systèmes CWDM prennent en charge moins de bande passante totale que les systèmes DWDM, mais avec 8 à 16 canaux, chacun fonctionnant entre 155 Mbps et 3,125 Gbps à plus de 100 Gbps. Les systèmes typiques prennent en charge huit longueurs d'onde, des débits de données jusqu'à 2,5 Gbit / s par longueur d'onde et des distances jusqu'à 50 km.

Le CWDM utilise des lasers avec un espacement de longueur d'onde CWDM à canal large. En revanche, le DWDM, qui est largement utilisé dans les réseaux longue distance et certains réseaux centraux métropolitains (en particulier ceux de grands diamètres), utilise des lasers avec un espacement des longueurs d'onde beaucoup plus étroit, généralement 0,8 ou 0,4 nm. Le large espacement des canaux du CWDM permet de réduire le coût du système. Ce coût d'équipement inférieur est le résultat d'un coût de multiplexage / démultiplication CWDM optique inférieur (en raison d'une plus grande tolérance sur la stabilité de la longueur d'onde et la bande passante).

Le CWDM représente des économies de coûts significatives, de 25% à 50% au niveau des composants par rapport au DWDM, tant pour les équipementiers que pour les fournisseurs de services. Les produits CWDM coûtent environ 3500 dollars par longueur d'onde. Le CWDM traditionnel n'évolue qu'à environ huit longueurs d'onde, mais pour les applications d'accès au métro, cela peut être adaquare. En outre, la Chine, fabricant de mux demux, a trouvé des moyens de combiner CWDM avec ses lames DWDM régulières qui permettent aux systèmes d'évoluer jusqu'à 20 longueurs d'onde. L'architecture du système CWDM peut bénéficier au marché de l'accès au métro car elle tire parti des propriétés naturelles inhérentes des dispositifs optiques et élimine la nécessité de contrôler artificiellement les caractéristiques des composants.

CWDM/DWDM

Les éléments optiques CWDM typiques sont les suivants:

Lasers coaxiaux non refroidis CWDM: Les lasers à puits multiquantum à rétroaction distribuée (DFB / MQW) sont souvent utilisés dans les systèmes CWDM. Ces lasers sont généralement disponibles en huit longueurs d'onde et disposent d'une bande passante de 13 nm. La dérive de longueur d'onde n'est généralement que de 5 nm dans des conditions de bureau normales (disons, avec un delta de température total de 50)), ce qui rend la compensation de température inutile. Pour des économies supplémentaires, les lasers ne nécessitent pas de réseaux externes ou d'autres filtres pour assurer le fonctionnement CWDM. Ils sont disponibles avec ou sans isolateur intégré.

Émetteurs / récepteurs CWDM: Les émetteurs CWDM OC-48 utilisent généralement une diode laser DFB non refroidie et sont des dispositifs en queue de cochon dans un boîtier DIP standard à 24 broches. Six à huit canaux sont pris en charge (six canaux: 1510 à 1610 nm; deux canaux supplémentaires sont situés à 1470 et à 1490 nm.) Le récepteur OC-48 utilise généralement un photodétecteur APD, possède un convertisseur DC-DC intégré et utilise une PLL pour la récupération d'horloge. Des distances de transmission allant jusqu'à 50 km sont réalisables avec ces modules.

Multiplexeurs / démultiplexeurs CWDM: ceux-ci sont disponibles en module 4 ou 8 canaux, seulement multiplexeur CWDM 4 canaux ou multiplexeur CWDM 8 canaux, utilisent généralement des filtres à film mince optimisés pour les applications CWDM, avec des bandes de filtrage adaptées aux autres longueurs d'onde CWDM. Les filtres doivent présenter une faible perte d'insertion et une isolation élevée entre les canaux adjacents.

Modules optiques ADD / Drop CWDM (OADMS): ils sont disponibles dans diverses configurations avec un, deux ou quatre canaux d'ajout et de suppression utilisant les mêmes filtres à couches minces que les modules CWDM mux et demux.

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