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| 機能 | 注記 |
| 適用する | 100G波長の変換 |
| インターフェース |
クライアント側インターフェース: 3 QSFP28 ホットプラグ可能
WDM側インターフェース: 3 QSFP28 ホットプラグ可能 |
| ラインモード | 3つの100Gサービス透明トランスミッションをサポートし,3つの100Gサービス光信号を2つのWDM標準波長光信号に変換できる. |
| サポートサービス 種類 |
100GE OTU4 |
| リレーモード |
40G&100G波長電気リレーをサポートする オプティカル・シグナル・シングル・マルチモード・トランスフォーマー |
| WDM技術 | サポート DWDM:C帯 100GHz 40/48波,50GHz 80/96波 |
| 占拠されているスロット番号 | サポート OM3800 シリーズのシャーシ,スロット 1 を占める, (0.5U) |
| ネットワーク管理機能 |
ポートの動作状態のリアルタイムモニタリングをサポートします. 送信する光電源と受信する光電源,温度などを含む.
ポートループバックとポートシャットダウンをサポートする |
| 最大電力消費量 | 30W (モジュールを含む) |
| MTBF | >100000時間 |
DWDMとは?
定義
Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM) is an advanced optical fiber transmission technology that simultaneously carries multiple data streams across a single fiber strand by assigning each signal to a distinct wavelength of light一つのファイバーペアに 数十から数百の 独立した光学チャンネルを積み重ねることでDWDMは,追加の物理的インフラを展開する必要なく利用可能な帯域幅を指数的に増加させ,長距離バックボーンネットワークの礎となるデータセンターインターコネクト (DCI) のアプリケーションです
DWDM は 何 を 行なう か
DWDMの最も戦略的に重要な能力の1つは,既存の光ファイバーインフラストラクチャとのシームレスな統合です.ネットワークオペレーターとサービスプロバイダは,既に導入されているファイバープラントにDWDMシステムを重ねることができます.新しいケーブル建設に関連する資本支出をなくし,同時に送電能力を劇的に拡大する.
光接送機技術が100Gから400Gに発展し続けているため,DWDMネットワークは線側光学を交換または追加することによって単純にアップグレードすることができます.提供者が物理ファイバー層に触れないまま,需要に応じて容量をスケールできるようにする.この将来性のあるアーキテクチャは,交通需要が増加するにつれて,今日に行われた投資が関連性を持つことを保証します.
主要な 技術 的 利点
- 高チャネル密度 ITU-T標準化されたチャネル間隔 (通常50 GHzまたは100 GHz) は,1つのファイバーペアに80以上のチャネルを可能にします
- 拡張範囲 光学増幅器 (EDFA) と分散補償と組み合わせると,DWDMは最小限の信号劣化で数千キロメートルの送信範囲をサポートします
- プロトコル・透明性 (Transparency) - 同期に同じ光学層を介してイーサネット,OTN,SONET/SDH,およびファイバーチャネルトラフィックを運ぶことができる
- 拡張可能なアーキテクチャ 復元可能な光学アドドロップマルチプレクサー (ROADM) は,ダイナミックな波長管理と柔軟なネットワークプロビジョニングを可能にします
- 費用効率性 既存のファイバー資産の収益を最大化し,高容量路線のビットあたりコストを大幅に削減
DWDM が 重要 な 理由
クラウドコンピューティング,5Gバックホールとストリーミングメディアによって グローバルIPトラフィックが増加し続けていますDWDMは,光学輸送ネットワークのスケーリングのための最も帯域幅効率的でコスト効率的なソリューションであり続けていますファイバー容量を倍増させ,次世代コアレンテッド光学と統合する能力は,キャリアグレードまたはエンタープライズ・オプティカルネットワークの展開に不可欠な技術となっています.