波分複用的基本原理
波分複用(Wavelength Division Multiplexing,WDM)技術利用不同波長的光訊號互不干擾的特性,將多個波長通道同時在同一條光纖上傳輸,再於接收端以濾波器分離各通道。這項技術可在不增加光纖數量的前提下,成倍提升光纖的傳輸容量。
ITU-T(國際電信聯盟電信標準化部門)分別在 G.694.1 及 G.694.2 建議書中定義了 DWDM 與 CWDM 的通道頻率及波長規格,為全球設備製造商提供互通標準。
波分複用(Wavelength Division Multiplexing,WDM)技術利用不同波長的光訊號互不干擾的特性,將多個波長通道同時在同一條光纖上傳輸,再於接收端以濾波器分離各通道。這項技術可在不增加光纖數量的前提下,成倍提升光纖的傳輸容量。
ITU-T(國際電信聯盟電信標準化部門)分別在 G.694.1 及 G.694.2 建議書中定義了 DWDM 與 CWDM 的通道頻率及波長規格,為全球設備製造商提供互通標準。
| 規格項目 | DWDM | CWDM |
|---|---|---|
| ITU-T 標準 | G.694.1 | G.694.2 |
| 通道間距 | 12.5 / 25 / 50 / 100 GHz(頻率間距) | 20nm(波長間距) |
| 標準通道數 | 最多 80 個通道(50GHz 間距)或更多 | 18 個通道(1270–1610nm) |
| 主要波段 | C 波段(1530–1565nm)為主,亦有 L 波段 | 1270–1610nm(跨越 O/E/S/C/L 波段) |
| 光放大器支援 | 可配合 EDFA(摻鉺光纖放大器) | 一般不使用光放大器 |
| 典型傳輸距離 | 數百至數千公里(配合 EDFA) | 一般 80km 以內 |
| 收發器溫控要求 | 需要溫控(TEC)激光器,精度要求高 | 無需溫控,成本較低 |
| 設備成本 | 較高 | 較低 |
| 典型應用 | 電信骨幹、長距離城域網、數據中心互聯 | 園區骨幹、短距離城域網、企業光纖擴容 |
根據 ITU-T G.694.2,CWDM 定義了 18 個標準波長,從 1270nm 至 1610nm,每隔 20nm 一個通道。其中 1270–1470nm 範圍的通道因光纖衰減較高,實際工程中較少使用;1490–1610nm 範圍的通道衰減較低,應用較為普遍。採用 OS2 零水峰光纖可消除 1383nm 附近的 OH 吸收峰,令 E 波段通道(1360–1460nm)亦可正常使用。
現有光纖資源有限但需要增加頻寬,CWDM 設備成本較低,18 個通道容量足以應付大多數企業園區需求,是性價比較高的選擇。
需要跨越數十至數百公里的長距離傳輸,且需要大量通道容量,DWDM 配合 EDFA 光放大器是標準方案,可支援 80 個以上通道。
數據中心之間的高容量互聯通常採用 DWDM,可在單對光纖上實現 Tbps 級別的傳輸容量,並支援靈活的通道增減。
舊建築光纖管道已滿,無法重新佈線,CWDM 可在現有單模光纖上增加通道數量,是低成本擴容的實用方案。
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