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| Funzione | Nota |
| Applicazione | Trasformazione lunghezze d'onda 100G |
| interfaccia |
Interfaccia lato client: 3 QSFP28 hot-pluggable
Interfaccia lato WDM: 3 QSFP28 hot-pluggable |
| Modalità linea | Supporta la trasmissione trasparente di tre servizi 100G, che possono trasformare tre segnali ottici di servizio 100G in due segnali ottici a lunghezza d'onda standard WDM |
| Supporto tipo di servizio |
100GE OTU4 |
| Modalità relè |
Supporta relè elettrico a lunghezza d'onda 40G e 100G Trasformazione segnale ottico singolo, multimodale |
| Tecnologia WDM | Supporta DWDM: banda C 100GHz 40/48 onde, 50GHz 80/96 onde |
| Numero slot occupati | Supporta chassis serie OM3800, occupa 1 slot, (0.5U) |
| Funzione di gestione di rete |
Supporta il monitoraggio in tempo reale dello stato di funzionamento della porta, inclusi: potenza ottica di trasmissione e potenza ottica di ricezione, temperatura, ecc.
Supporta il loopback della porta e lo spegnimento della porta |
| Consumo massimo di energia | 30W (incluso modulo) |
| MTBF | >100000 ore |
Cos'è il DWDM?
Definizione
Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM) è una tecnologia avanzata di trasmissione in fibra ottica che trasporta simultaneamente più flussi di dati su un singolo filo di fibra assegnando ciascun segnale a una lunghezza d'onda di luce distinta. Impilando da decine a centinaia di canali ottici indipendenti su una coppia di fibre, DWDM aumenta esponenzialmente la larghezza di banda disponibile senza la necessità di implementare infrastrutture fisiche aggiuntive, rendendola la tecnologia fondamentale per le reti backbone a lungo raggio, i sistemi di cavi sottomarini e le applicazioni di interconnessione di data center (DCI).
Cosa fa il DWDM?
Una delle capacità più strategicamente significative del DWDM è la sua integrazione trasparente con l'infrastruttura in fibra ottica esistente. Operatori di rete e fornitori di servizi possono sovrapporre sistemi DWDM a impianti in fibra già distribuiti, eliminando la spesa in conto capitale associata alla costruzione di nuovi cavi e aumentando drasticamente la capacità di trasmissione.
Poiché la tecnologia dei ricetrasmettitori ottici continua ad evolversi, da 100G a 400G e oltre, le reti DWDM possono essere aggiornate semplicemente sostituendo o aggiungendo ottiche lato linea, consentendo ai fornitori di scalare la capacità su richiesta senza toccare lo strato fisico della fibra. Questa architettura a prova di futuro garantisce che gli investimenti effettuati oggi rimangano pertinenti all'aumentare delle richieste di traffico.
Principali vantaggi tecnici
- Alta densità di canali - La spaziatura dei canali standardizzata ITU-T (tipicamente 50 GHz o 100 GHz) consente fino a 80+ canali per coppia di fibre
- Portata estesa - In combinazione con amplificatori ottici (EDFA) e compensazione della dispersione, DWDM supporta intervalli di trasmissione di migliaia di chilometri con minima degradazione del segnale
- Trasparenza del protocollo - Capace di trasportare traffico Ethernet, OTN, SONET/SDH e Fibre Channel simultaneamente sullo stesso strato ottico
- Architettura scalabile - I multiplexer ottici riprogrammabili di aggiunta/rimozione (ROADMs) consentono la gestione dinamica delle lunghezze d'onda e il provisioning flessibile della rete
- Efficienza dei costi - Massimizza il ritorno sugli asset in fibra esistenti, riducendo significativamente il costo per bit per percorsi ad alta capacità
Perché il DWDM è importante
Poiché il traffico IP globale continua ad aumentare, guidato dal cloud computing, dal backhaul 5G e dallo streaming multimediale, il DWDM rimane la soluzione più efficiente in termini di larghezza di banda e più conveniente per scalare le reti di trasporto ottico. La sua capacità di moltiplicare la capacità della fibra integrandosi con ottiche coerenti di prossima generazione lo rende una tecnologia indispensabile per qualsiasi distribuzione di rete ottica di livello carrier o enterprise.