DWDM & CWDM

 

FB-Link: seu fabricante profissional de produtos ópticos DWDM!

O FB-Link é o principal provedor de serviços de solução de segurança óptica e de segurança de rede do mundo, fornecendo serviços abrangentes a clientes em todo o mundo. Se você está procurando comprar DWDM ou precisar de informações sobre custos e listas de preços, o FB-Link pode ajudar. O FB-Link está comprometido em fornecer os melhores preços e entrega oportuna, trabalhando incansavelmente para garantir a satisfação do cliente. Para os interessados em compras em massa, o FB-Link fornecerá soluções técnicas 1V1 e catálogos de produtos DWDM para você escolher. Portanto, se você precisa de uma cotação ou deseja explorar suas opções, o FB-Link é seu fornecedor preferido para redes corporativas, redes de área metropolitana, redes de troncos de longa distância, redes de área metropolitana de alta capacidade e redes de campus.

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Nossas vantagens
 
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Empresa de P&D
A tecnologia líder é a força motriz para o desenvolvimento sustentável do FB-Link. Temos uma equipe de P&D de alta qualidade. O pessoal principal de P&D são médicos e mestres, representando quase 50% do número total de funcionários.

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Capacidade de produção em massa
Nossa empresa possui equipamentos de produção e teste de primeira classe e um workshop limpo de um milhão, cobrindo uma área de mais de 1.600 metros quadrados em Shenzhen, por isso temos uma escala de capacidades de produção em massa.

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Qualidade confiável do produto
Nossa empresa controla estritamente todos os aspectos da produção para garantir que o desempenho e a qualidade dos produtos enviados atinjam os níveis de classe mundial. ROHS, ISO 14001, ISO 9001, CE e outras certificações provam nosso rigor.

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Provedor de serviços global
Atualmente, o Departamento de Serviços da FB-Link possui mais de 10 filiais no sudeste da Ásia e na África, envolvidas na implementação, operação, manutenção e gerenciamento de redes ópticas.

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Introdução ao DWDM

Construir uma infraestrutura de fibra óptica bem-sucedida sempre foi uma tarefa cara e demorada. Os sistemas XWDM permitem que a capacidade de transferência das redes de fibra óptica existente seja aumentada sem a instalação de novos cabos de fibra óptica. A tecnologia ajuda a melhorar o uso da fibra óptica existente porque usa uma variedade de comprimentos de onda para transmitir dados.
Oferecemos tecnologia CWDM, ideal para operadores pequenos e médios, e a tecnologia DWDM, adequada para conexões entre cidades. Também oferecemos multiplexadores, desmultiplexadores, DCMs e amplificadores de fibra óptica EDFA para garantir que os operadores obtenham uma infraestrutura otimizada.

 

A multiplexação decente de divisão de comprimento de onda (DWDM) é uma tecnologia de multiplexação de fibra óptica que aumenta a largura de banda das redes de fibra. O DWDM combina sinais de dados de fontes em um único par de fibras ópticas e mantém a separação dos fluxos de dados. Um comprimento de onda de luz separado carrega cada sinal.

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Benefícios do DWDM
 

Aumento da largura de banda
A tecnologia DWDM permite a transmissão simultânea de vários canais de dados, expandindo a capacidade geral da rede. Isso permite que os ISPs atendam às crescentes demandas de largura de banda dos consumidores, garantindo uma experiência de navegação perfeita, downloads rápidos e streaming de vídeo suave.

 

Transparência
Devido a esse DWDM, com uma arquitetura de camada física, ele pode suportar transparentemente os formatos de TDM e dados como ATM, Gigabit Ethernet, ESCon e Fibre Channel com interfaces abertas em uma camada física comum.

 

Escalabilidade
O DWDM pode alavancar a abundância de fibras escuras em muitas áreas metropolitanas e redes corporativas para atender rapidamente à demanda por capacidade em links ponto a ponto e na extensão dos anéis Sonet/SDH existentes.

 

Eficiência de custos
Ao maximizar a capacidade de transmissão de dados por meio do DWDM, os ISPs podem evitar o processo dispendioso de estabelecer cabos adicionais de fibra óptica. Isso não apenas reduz as despesas de infraestrutura, mas também minimiza a interrupção nas redes existentes durante as atualizações.

 

Flexibilidade
Com o DWDM, os ISPs podem adicionar ou remover facilmente os comprimentos de onda para dimensionar a capacidade de sua rede em resposta às mudanças de demandas. Essa flexibilidade lhes permite acomodar crescimento futuro sem investimentos significativos de infraestrutura.

 

Transmissão de longa distância
A tecnologia DWDM permite a transmissão de dados em longas distâncias sem experimentar uma degradação significativa do sinal. Isso estende o alcance das redes FTTH, permitindo que os ISPs atendam a uma base de usuários maior sem comprometer a qualidade do serviço.

Aplicação de DWDM
 
 
Aumento da capacidade de largura de banda

O DWDM aumenta significativamente a capacidade da fibra óptica multiplicando vários comprimentos de onda (canais) em uma única fibra, permitindo a transmissão de grandes quantidades de dados simultaneamente.

 
Redes ópticas de longo curso e metrô

O DWDM é amplamente utilizado em redes ópticas de longo curso e metropolitano para permitir a transmissão de dados de alta e distância. Ajuda os provedores de serviços a atender à crescente demanda por largura de banda em áreas geográficas prolongadas.

 
Interconexão de data center (DCI)

O DWDM é empregado no DCI para conectar vários data centers a longas distâncias. Ele facilita a transferência de dados eficiente e garante conectividade de alta velocidade e baixa latência entre data centers de dispersão geograficamente.

 
Backbones de telecomunicações

Os provedores de serviços de telecomunicações usam o DWDM em suas redes de backbone para transportar com eficiência grandes volumes de voz, dados e tráfego de vídeo a longas distâncias, conectando diferentes cidades e regiões.

 
CWDM vs DWDM: Qual é a diferença?
 
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Canais
O espaçamento do canal CWDM e DWDM segue os padrões da União Internacional de Telecomunicações (ITU), com CWDM usando um espaçamento mais amplo entre canais de 2 0 nm, em comparação com o espaçamento mais rígido do DWDM em 0. 8nm ou 0.4nm. Isso significa que o CWDM pode suportar até 18 canais e, com DWDM, é possível ajustar 40, 80 ou 96 canais no mesmo par de fibras.

 
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Frequências
Os canais no CWDM estão localizados em frequências entre 1271Nm e 1611NM, enquanto que para DWDM a faixa de frequência "C-band" 1530nm-1565nm é mais comumente usada, pois a luz tem uma menor atenuação na fibra óptica nessa frequência e pode viajar ainda mais.

 
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Lasers
À medida que os lasers atingem temperaturas mais altas, eles transmitem luz a uma frequência ligeiramente diferente e, portanto, podem "deriva" uma janela de frequência estreita. Como os sistemas DWDM têm comprimentos de onda espaçados de perto, eles precisam manter uma frequência mais estável do que para o CWDM com seu espaçamento mais amplo de canal. Para resolver esse problema com o DWDM, lasers resfriados são usados para garantir a precisão por um longo período de tempo. A desvantagem disso é maior uso de energia e mais complexidade, o que pode resultar em custos mais altos na execução do DWDM. Historicamente, os transceptores de DWDM têm sido mais caros, com a maioria dos custos de fabricação provenientes do laser. No entanto, a tecnologia agora se desenvolveu a um ponto em que os preços entre CWDM e DWDM estão muito mais próximos.

 
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Alcançar
Os sinais CWDM não podem ser amplificados, mas os sinais podem ser transportados em todos os 18 canais da ITU para distâncias de até 80 km, o que o limita como uma solução de custo mais baixa para redes em áreas metropolitanas, por exemplo. O DWDM, por outro lado, pode ser amplificado usando amplificadores de EDFA ou Raman para atingir distâncias acima de 3000 km, adequadas para a construção de sistemas de cabos de longo curso e mar. No entanto, a qualidade de um sinal DWDM diminui constantemente devido à atenuação da fibra e, quando o sinal é amplificado, também amplia "ruído". A relação sinal / ruído óptico (OSNR) é importante em sistemas DWDM de longo curso, e há um limite em quantas vezes é possível amplificar um sinal para que ele ainda possa ser decodificado quando chegar à outra extremidade. Existem outros desafios para os sistemas DWDM de longo curso, como diferentes comprimentos de onda da luz que viaja em velocidades ligeiramente diferentes, a longas distâncias, começarão a se misturar, também conhecidas como "dispersão cromática".

 
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Largura de banda
O DWDM pode transportar mais largura de banda por canal do que o CWDM. Os transceptores flugable para o DWDM agora podem atingir 400 Gbps e existem componentes integrados que podem empurrar mais de 1 Tbps, enquanto para CWDM o máximo de corrente é de 100 Gbps. Portanto, se você precisar portar largura de banda mais alta a distâncias mais curtas, o DWDM é certamente uma opção a considerar.

 
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Passiva
Por fim, se você deseja limitar o uso de energia elétrica em sua implementação, o CWDM e o DWDM passivo são ambas as opções. O DWDM passivo ativa sistemas de alta velocidade, com alta capacidade de canal, mas com uma distância de transmissão limitada ao uso em redes metropolitanas que precisam de comunicações de alta velocidade. A chave para a multiplexação passiva é sua simplicidade. Em comparação com a multiplexação ativa, a multiplexação passiva é simples de especificar, simples de instalar e simples de manter. Outra maneira de colocá -lo é: ativo=CAPEX HIGH E HIGH OPEX. Passivo=Capex baixo e sem opex.

 
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Princípio de trabalho do DWDM

O DWDM possui um espaçamento de comprimento de onda mais apertado que ajuda a ajustar mais canais em uma única fibra. É melhor usado em sistemas com mais de oito comprimentos de onda ativos por fibra. Como o DWDM finamente cede o espectro, ele pode facilmente se encaixar em mais de 40 canais na faixa de frequência da banda C.
A multiplexação densiva de divisão de comprimento de onda em sistemas de fibra óptica implantada hoje atinge uma taxa de transferência de 100 Gbps. Quando o DWDM é usado com sistemas de gerenciamento de rede e multiplexadores de adição de gotas, as operadoras são capazes de adotar redes de transmissão de base opticamente. Essa abordagem ajuda a atender à crescente demanda de largura de banda a um custo significativamente menor do que a instalação de novas fibras.
Os canais de comprimento de onda DWDM podem ser implementados através de uma variedade de vigas a laser infravermelhas. Cada canal carrega 100 Gbps e 192 canais por par de fibra, traduzindo para 19,2 terabits por segundo capacidade por par. Como os canais são fisicamente distintos e não interferem entre si devido a propriedades de luz, cada canal pode usar diferentes formatos de dados e transmitir em diferentes taxas de dados.

Fatores a serem considerados ao escolher transceptores DWDM apropriados

 

Compatibilidade do canal de comprimento de onda (seleção de comprimento de onda)
● Espaçamento do canal: verifique se o transceptor DWDM opera na grade DWDM específica definida pela sua infraestrutura de rede. Os sistemas DWDM usam uma grade predefinida de comprimentos de onda (normalmente espaçados em 100 GHz ou 50 GHz) para evitar interferências entre os canais DWDM. Certifique -se de que seus transceptores correspondam à grade para evitar colisões de comprimento de onda.
● Atribuição de comprimento de onda: verifique se os transceptores DWDM alinham com os canais específicos do comprimento de onda no seu sistema DWDM. O DWDM normalmente opera na banda C (1528-1561 nm) e na banda L (1577-1603 nm). Verifique se os comprimentos de onda dos transceptores correspondem aos canais disponíveis.
Consideração da distância da transmissão
● Requisitos de distância: determine a distância sobre a qual você precisa transmitir dados em sua rede. Os transceptores de DWDM vêm em várias opções de alcance, incluindo curto, metrô, longo curso e ultra-long-haul. Selecione Transceptores que correspondam à sua distância de transmissão necessária.
● Amplificação e regeneração: para distâncias mais longas, considere a necessidade de pontos de amplificação óptica ou regeneração em sua rede. Isso pode afetar a escolha dos transceptores e o design geral da rede.
Requisito de taxa de dados de rede
● Compatibilidade da taxa de dados: determine a taxa de dados necessária para sua rede. Os transceptores DWDM estão disponíveis em várias taxas de dados, como DWDM SFP, SFP+, SFP28, QSFP28.
● Prova de futuro: considere escalabilidade e crescimento futuros. Se você antecipar o aumento das taxas de dados no futuro, selecione transceptores que podem suportar taxas de dados mais altas quando necessário.
Verificação de Potência TX e Sensibilidade do Receptor
● Poder TX: a potência emissora de luz significa a intensidade do sinal óptico emitido pelo transceptor. A energia excessiva pode induzir a distorção do sinal e o risco de danos ao recebimento de equipamentos, enquanto a energia insuficiente pode resultar em perda de sinal e minar o desempenho da rede.
● Sensibilidade do receptor: a sensibilidade do receptor caracteriza a capacidade do transceptor de detectar e receber sinais ópticos fracos. Opte por transceptores com maior sensibilidade para garantir uma recepção robusta de sinal, mesmo em cenários de rede de condições ruins.
Protocolos FEC avançados
O FEC é um protocolo de correção de erros que aprimora a confiabilidade da transmissão de dados. Ele opera introduzindo códigos de correção de erro redundantes no fluxo de dados de transmissão. Esses códigos identificam e corrigem erros decorrentes da atenuação do sinal durante a transmissão, especialmente a longas distâncias. A FEC reduz efetivamente os efeitos da atenuação do sinal, aumentando a segurança e a confiabilidade da transmissão de dados da rede. Como resultado, a escolha de transceptores que suportam os protocolos FEC permite a extensão da distância do link e da cobertura das redes ópticas, garantindo a entrega de dados mais robustos e sem erros.
Dispersão de diferentes comprimentos de onda DWDM
● Tolerância à dispersão: tolerância à dispersão nos módulos DWDM refere -se à sua capacidade de suportar e neutralizar os efeitos de dispersão em sinais ópticos. A dispersão ocorre naturalmente à medida que os sinais atravessam as fibras ópticas, levando a espalhamento de sinais e potencial distorção. A alta tolerância à dispersão nos módulos DWDM é essencial para preservar a integridade do sinal, garantindo assim a transmissão de dados confiável, principalmente em extensos links ópticos.
● Gerenciamento de dispersão: avalie a necessidade de técnicas de gerenciamento de dispersão, como fibras de compensação de dispersão (DCF) ou módulos de compensação de dispersão (DCM), para mitigar o impacto da dispersão na qualidade do sinal.

Honras e certificados
 

Até agora, o FB-Link obteve mais de 65 patentes para invenção e mais de 90 direitos autorais de software. Tornou-se uma empresa nacional de alta tecnologia. Além disso, obteve apoio do Fundo Nacional de Inovação no campo da segurança da Internet várias vezes.

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Fábrica e Serviço
 

O FB-Link possui uma equipe técnica com recursos de engenharia, instalação e gerenciamento de projetos fortes que podem lidar com implantações de rede de ponta a ponta para TSPs, CSPs, MSOs a cabo e grandes empresas. Técnicos profissionais podem fornecer soluções de um balcão, como a implantação no local.

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Guia final de FAQ para DWDM
 

P: O que é uma rede DWDM?

R: A multiplexação densiva de divisão de comprimento de onda (DWDM) é uma tecnologia de multiplexação de fibra óptica que é usada para aumentar a largura de banda das redes de fibra existentes. Ele combina sinais de dados de diferentes fontes em um único par de fibras ópticas, mantendo a separação completa dos fluxos de dados.

P: Quais são os 5 componentes do DWDM?

R: Um sistema DWDM geralmente consiste em cinco componentes: transmissores/receptores ópticos, filtros DWDM MUX/Demux, multiplexadores de adição/queda ópticos (OADMS), amplificadores ópticos, transponders (conversores de comprimento de onda).

P: Qual é a diferença entre DWDM e CWDM?

R: Os canais no CWDM estão localizados em frequências entre 1271Nm e 1611NM, enquanto que para DWDM a faixa de frequência "C-Band" 1530nm-1565m é mais comumente usada, pois a luz tem uma menor atenuação na fibra óptica nessa frequência e pode viajar mais.

P: Qual é a diferença entre fibra escura e DWDM?

R: O DWDM é ideal para empresas com redes regulares e elaboradas, mas não possui capacidade interna de engenharia de rede. O DWDM pode não ser suficiente para organizações que precisam otimizar a latência ou gerenciar sua rede. Essas empresas seriam melhor servidas por fibras escuras.

P: Qual é a camada OSI DWDM?

R: DWDM (multiplexação de divisão de comprimento de onda densa) opera na camada física do modelo OSI (interconexão de sistemas abertos) e do modelo TCP/IP. No modelo OSI, a camada física (camada 1) é responsável por transmitir bits de dados brutos em um meio físico, como cabos de fibra óptica ou fios de cobre.

P: O DWDM é analógico ou digital?

R: A modulação de ondas permite a transmissão de sinais analógicos ou digitais até alguns gigahertz (GHz) ou gigabits por segundo (Gbps) em um transportador de frequência muito alta, tipicamente 186 a 196 THz.

P: Como funciona um DWDM?

R: A multiplexação densionada de divisão de comprimento de onda (DWDM) é uma tecnologia de multiplexação de fibra óptica que aumenta a largura de banda das redes de fibra. O DWDM combina sinais de dados de fontes em um único par de fibras ópticas e mantém a separação dos fluxos de dados.

P: Quantos canais o DWDM tem?

A: O plano de canal DWDM varia, mas um sistema DWDM típico usaria 4 0 canais em 1 0 0 GHz (0,8nm) espaçamento ou 80 canais com espaçamento de 50 GHz (0,4nm). Atualmente, os sistemas DWDM baseados em banda C de 100 GHz DWDM geralmente adotam um plano de canal DWDM com os canais 17 a 61.

P: Quantos canais o DWDM suporta?

R: Com o DWDM, cada fibra pode transportar 2,5 Gbps de dados em até 80 canais, fornecendo largura de banda de 200 bilhões de bits por segundo por fibra óptica.

P: A que distância o DWDM pode transmitir?

R: O DWDM é ideal para comunicações de longo alcance de até 120 km e além, devido à sua capacidade de alavancar amplificadores ópticos, o que pode ampliar econômico a todo o espectro de 1550 nm ou banda C comumente usada em aplicações DWDM.

P: O DWDM está ativo ou passivo?

R: Existem dois tipos principais de sistemas DWDM atualmente: sistemas DWDM passivos e sistemas DWDM ativos. Componentes ativos, como amplificadores de fibra e compensadores de dispersão, não são usados em sistemas DWDM passivos.

P: Em que comprimento de onda O DWDM opera?

A: 1530nm e 1625nm
O DWDM é um subconjunto de multiplexação por divisão de comprimento de onda (WDM) que normalmente usa a banda de espectro dentro de 1530Nm e 1625Nm, ou mais comumente a banda C e L, para inserir 40, 88, 96 ou até 160 comprimentos de onda, ou canais, em uma única cadeia de cabos oppéticos.

P: Que tipo de laser é usado no DWDM?

R: O transmissor DWDM é baseado em um único laser de pente de ponto quântico e em uma matriz de moduladores baseados em ressonador de microragem. Os comprimentos de onda ressonantes dos microrings são ajustados termicamente para se alinhar com os comprimentos de onda fornecidos pelo laser do pente.

P: Qual é a capacidade máxima do DWDM?

R: O espectro da banda C DWDM suporta até 96 comprimentos de onda, espaçados na grade ITU padrão de 50 GHz, 64 comprimentos de onda, espaçados na grade ITU padrão de 75 GHz e 48 comprimentos de onda, espaçados na grade padrão de 100 GHz.

P: O DWDM é bidirecional?

R: Como este é um sistema bidirecional, a transmissão também pode ser oposta, da extremidade remota do escritório central. A tremenda expansão no volume de dados oferecida com DWDM pode ser vista em comparação com outros métodos ópticos.

P: Qual é a frequência do DWDM Center?

R: A grade de frequência mais comum usada para a comunicação de fibra óptica é a usada para espaçamento de canais na multiplexação de divisão de comprimento de onda (DWDM) em comprimentos de onda em torno de 1550 nm e definida por ITU-T G. 694.1. A grade é definida em relação a 193.1 THz e se estende de 191,7 THz a 196,1 THz com espaçamento de 100 GHz.

P: Qual é a diferença entre CWDM vs DWDM?

R: Existem dois subconjuntos de WDM: WDM grosso (CWDM) e WDM denso (DWDM) - ambos podem transmitir dados de qualquer mistura em uma única fibra em vários canais. No entanto, há um recurso importante que separa os dois. Os comprimentos de onda dos sistemas DWDM estão mais próximos do que os sistemas CWDM, o que permite mais capacidade de canal. Essa nuance serve como o principal diferencial porque o CWDM possui canais limitados, enquanto o DWDM não apenas suporta mais canais, mas pode ser impulsionado para transmitir dados sobre distâncias mais distantes. Hoje, um sistema DWDM típico pode suportar até 96 canais em um par de fibras com cada canal transportando um comprimento de onda de 100 Gbps. As tecnologias mais recentes estão disponibilizando velocidades ainda mais rápidas de 400 Gbps e até 800 Gbps por comprimento de onda, isso é menos de canais menos, mas mais amplos.

P: Quais são os benefícios do DWDM?

A: Data Centers, Telecom e provedores de cabo estão constantemente em busca de tecnologias que fornecem um ROI forte, além de atender às necessidades dos clientes. Esta é uma área em que os sistemas DWDM brilham. Vamos dar uma olhada em alguns dos outros benefícios do sistema:
● Transmite grandes quantidades de dados em longas distâncias-isso o torna adequado para a transmissão de longo curso.
● Pode ser usado com os cabos de fibra óptica existentes - à medida que a tecnologia óptica continua a melhorar, os fornecedores podem aumentar sua capacidade de dados nos cabos existentes.
● Atua como uma solução econômica-o DWDM reduz o custo porque elimina a necessidade de os provedores estabelecerem centenas ou milhares de quilômetros de fibra nova.
● O protocolo e a taxa de bits independente - o DWDM é capaz de transportar vários tipos de dados em um único cabo de fibra óptica, sem interferência, incluindo voz, vídeo e texto. Esse recurso é benéfico para os provedores de serviços que oferecem vários serviços a seus clientes.

P: Quais são as vantagens de usar o DWDM para transmissão de dados?

R: O principal benefício do uso da tecnologia DWDM é que ela pode transmitir uma grande quantidade de dados a uma longa distância, o que o torna muito adequado para a transmissão de longo curso. Também pode ser usado com os cabos de fibra óptica existentes com os meios de aumentar sua capacidade de dados à medida que a tecnologia óptica melhora.

P: Quantos canais um DWDM pode suportar?

R: Os sistemas DWDM de hoje geralmente suportam 96 canais espaçados em 0. 8 nm separados dentro do espectro da banda C de 1550 nm. Por esse motivo, os sistemas DWDM podem transmitir uma enorme quantidade de dados através de um único link de fibra, pois permitem que muitos outros comprimentos de onda sejam embalados na mesma fibra.

P: Qual é o papel da multiplexação na tecnologia DWDM?

R: A multiplexação densionada de divisão de comprimento de onda (DWDM) é uma tecnologia de multiplexação de fibra óptica que aumenta a largura de banda das redes de fibra. O DWDM combina sinais de dados de fontes em um único par de fibras ópticas e mantém a separação dos fluxos de dados.

P: Como funciona um dwdm mux?

R: A multiplexação densiva de divisão de comprimento de onda (DWDM) é uma tecnologia de multiplexação de fibra óptica que é usada para aumentar a largura de banda das redes de fibra existentes. Ele combina sinais de dados de diferentes fontes em um único par de fibras ópticas, mantendo a separação completa dos fluxos de dados.

Como um dos principais fabricantes e fornecedores da DWDM na China, recebemos calorosamente você no atacado ou compramos DWDM com desconto em estoque aqui em nossa fábrica. Todos os produtos personalizados têm alta qualidade e preço competitivo. Entre em contato conosco para cotação e amostra grátis.

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