Leave Your Message

CWDM અને DWDM ઓપ્ટિકલ ટ્રાન્સસીવર વચ્ચે શું તફાવત છે?

૨૦૨૪-૦૬-૧૯

CWDM (બરછટ તરંગલંબાઇ ડિવિઝન મલ્ટિપ્લેક્સિંગ) અને DWDM (ડેન્સ તરંગલંબાઇ ડિવિઝન મલ્ટિપ્લેક્સિંગ) બંને તકનીકો છે જેનો ઉપયોગ ઓપ્ટિકલ નેટવર્કિંગમાં થાય છે જેથી એક જ ફાઇબર પર પરંતુ પ્રકાશની વિવિધ તરંગલંબાઇ પર બહુવિધ ચેનલો (સિગ્નલો) ને એકસાથે ટ્રાન્સમિટ કરવાની મંજૂરી આપીને ફાઇબર ઓપ્ટિક લિંક્સની ક્ષમતા વધારી શકાય. CWDM અને DWDM ઓપ્ટિકલ ટ્રાન્સસીવર્સ વચ્ચેના મુખ્ય તફાવતો અહીં છે:

 

CWDM અને DWDM ઓપ્ટિકલ ટ્રાન્સસીવર વચ્ચે શું તફાવત છે.jpg

 

તરંગલંબાઇ અંતર:

CWDM: ચેનલો 20 નેનોમીટર (nm) ના અંતરે હોય છે. સામાન્ય રીતે, CWDM 1270 nm થી 1610 nm સુધીની તરંગલંબાઇનો ઉપયોગ કરે છે, જેમાં સ્પેક્ટ્રમમાં કુલ 18 ચેનલો હોય છે.
DWDM: ચેનલો એકબીજાની ખૂબ નજીક અંતરે હોય છે, સામાન્ય રીતે 0.8 nm (100 GHz ગ્રીડ) અથવા 0.4 nm (50 GHz ગ્રીડ). આ DWDM સિસ્ટમોને સમાન સ્પેક્ટ્રલ શ્રેણીમાં ઘણી વધુ ચેનલોને સપોર્ટ કરવાની મંજૂરી આપે છે.

ચેનલ સંખ્યા:

CWDM: ઓછી સંખ્યામાં ચેનલોને સપોર્ટ કરે છે, સામાન્ય રીતે 18 ચેનલો સુધી.
DWDM: મોટી સંખ્યામાં ચેનલોને સપોર્ટ કરે છે, સંભવિત રીતે C-બેન્ડ (1530-1565 nm) માં 80 કે તેથી વધુ ચેનલો અથવા વિસ્તૃત C-બેન્ડ અને L-બેન્ડ સાથે તેનાથી પણ વધુ.

ટ્રાન્સમિશન અંતર:

CWDM: સામાન્ય રીતે ટૂંકા અંતર માટે વપરાય છે, એમ્પ્લીફિકેશન વિના 80 કિમી સુધી, અને ઓપ્ટિકલ એમ્પ્લીફિકેશન સાથે 120 કિમી સુધી.
DWDM: ઉપયોગમાં લેવાતા એમ્પ્લીફિકેશન અને ડિસ્પરઝન વળતરના પ્રકાર પર આધાર રાખીને, 100 કિમીથી 4000 કિમી કે તેથી વધુ લાંબા અંતર માટે રચાયેલ છે.

ચેનલ સ્થિરતા:

CWDM: ચેનલો વધુ વ્યાપક અંતરે હોય છે, જે તેમને દખલગીરી માટે ઓછી સંવેદનશીલ બનાવે છે પરંતુ ઉપલબ્ધ ચેનલોની સંખ્યાને પણ મર્યાદિત કરે છે.
DWDM: ચેનલો નજીકથી ભરેલી હોય છે, જેને તરંગલંબાઇનું વધુ ચોક્કસ નિયંત્રણ અને નજીકના ચેનલો વચ્ચેના દખલને રોકવા માટે ઉચ્ચ-ગુણવત્તાવાળા ઘટકોની જરૂર પડે છે.

કિંમત:

CWDM: સરળ ટ્રાન્સસીવર ડિઝાઇન અને ઓછી ચેનલોને કારણે DWDM કરતાં સામાન્ય રીતે વધુ ખર્ચ-અસરકારક.
DWDM: વધુ જટિલ ટ્રાન્સસીવર ડિઝાઇન અને વધુ ચોક્કસ ઓપ્ટિકલ ઘટકો અને સ્થિરીકરણ પદ્ધતિઓની જરૂરિયાતને કારણે ઉચ્ચ પ્રારંભિક ખર્ચ.

સુગમતા:

CWDM: નાનાથી મધ્યમ કદના નેટવર્કમાં જમાવટ કરવાનું સરળ છે જ્યાં ઓછી તરંગલંબાઇની જરૂર હોય છે, અને જ્યાં ખર્ચ ચિંતાનો વિષય હોઈ શકે છે.
DWDM: વધુ માપનીયતા અને ક્ષમતા પ્રદાન કરે છે, જે તેને મોટા પાયે નેટવર્ક અને લાંબા અંતરના ટ્રાન્સમિશન માટે યોગ્ય બનાવે છે જ્યાં ફાઇબર બેન્ડવિડ્થનો મહત્તમ ઉપયોગ મહત્વપૂર્ણ છે.


સારાંશમાં, CWDM અને DWDM ઓપ્ટિકલ ટ્રાન્સસીવર્સ વચ્ચેની પસંદગી જરૂરી ક્ષમતા, ટ્રાન્સમિશન અંતર, ખર્ચ વિચારણાઓ અને નેટવર્ક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની ચોક્કસ જરૂરિયાતો જેવા પરિબળો પર આધારિત છે. CWDM ટૂંકા અંતર અને નાના નેટવર્ક માટે સરળ અને ખર્ચ-અસરકારક છે, જ્યારે DWDM મોટા અને વધુ માંગણીવાળા એપ્લિકેશનો માટે ઉચ્ચ ક્ષમતા, લાંબી પહોંચ અને માપનીયતા પ્રદાન કરે છે.

અમારો સંપર્ક કરો, ગુણવત્તાયુક્ત ઉત્પાદનો અને સચેત સેવા મેળવો.

બ્લોગ સમાચાર

ઉદ્યોગ માહિતી
શીર્ષક વિનાનું - 1 કોપી ઇકો

G.657.A1, G.657.A2 અને G.657.B3 નું વ્યાપક વિશ્લેષણ

વધુ વાંચો
૨૦૨૬-૦૭-૧૩

FTTH ફાઇબર ટુ ધ હોમ, AI કમ્પ્યુટિંગ ડેટા સેન્ટર્સ, 5G ફ્રન્ટહોલ, ઇન્ડોર કોમ્પ્રીહેન્સિવ વાયરિંગ, FPV ડ્રોન મિનિએચર કોમ્યુનિકેશન અને વિશ્વભરમાં નબળા કરંટ રિનોવેશનના મોટા પાયે ડિપ્લોયમેન્ટ સાથે, પરંપરાગત G.652D સિંગલ-મોડ ફાઇબર ગંભીર બેન્ડિંગ લોસ અને મર્યાદિત વાયરિંગ સ્પેસથી પીડાય છે, જે હાઇ-સ્પીડ ઓપ્ટિકલ કોમ્યુનિકેશન નેટવર્ક્સના લેઆઉટને ગંભીર રીતે પ્રતિબંધિત કરે છે. ITU-T દ્વારા રચાયેલ, G.657 શ્રેણી બેન્ડ-ઇન્સેન્સિટિવ સિંગલ-મોડ ફાઇબર ખાસ કરીને સાંકડા વળાંકવાળા ખૂણાઓ, ગાઢ વાયરિંગ અને માઇક્રો-પાઇપલાઇન દૃશ્યો માટે વિકસાવવામાં આવ્યું છે. ત્રણ મુખ્ય પ્રવાહના ઉત્પાદન ગ્રેડ, G.657.A1 સ્ટાન્ડર્ડ બેન્ડ-રેઝિસ્ટન્ટ ફાઇબર, G.657.A2 ઉન્નત બેન્ડ-રેઝિસ્ટન્ટ ફાઇબર અને G.657.B3 અલ્ટ્રા-બેન્ડ-ઇન્સેન્સિટિવ ફાઇબર, ડિફરન્ટેડ ટ્રેન્ચ-આસિસ્ટેડ રીફ્રેક્ટિવ ઇન્ડેક્સ પ્રોફાઇલ્સ અપનાવે છે, અને ન્યૂનતમ બેન્ડિંગ રેડિયસ, મોડ ફીલ્ડ વ્યાસ અને એટેન્યુએશન પ્રદર્શનમાં ગ્રેડેડ તફાવતો રજૂ કરે છે. તેઓ આર્થિક ઘરગથ્થુ વાયરિંગથી અલ્ટ્રા-કોમ્પેક્ટ સ્પેશિયલ વાયરિંગ સુધીની સંપૂર્ણ-પરિસ્થિતિ માંગને આવરી લે છે.