Leave Your Message

CWDM ഉം DWDM ഒപ്റ്റിക്കൽ ട്രാൻസ്‌സീവറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

2024-06-19

CWDM (കോഴ്‌സ് വേവ്‌ലെങ്ത് ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലക്‌സിംഗ്) ഉം DWDM (ഡെൻസ് വേവ്‌ലെങ്ത് ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലക്‌സിംഗ്) ഉം ഒപ്റ്റിക്കൽ നെറ്റ്‌വർക്കിംഗിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യകളാണ്, ഇത് ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് ലിങ്കുകളുടെ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു, ഒരേ ഫൈബറിലൂടെയും വ്യത്യസ്ത തരംഗദൈർഘ്യമുള്ള പ്രകാശത്തിലും ഒരേസമയം ഒന്നിലധികം ചാനലുകൾ (സിഗ്നലുകൾ) പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്നു. CWDM, DWDM ഒപ്റ്റിക്കൽ ട്രാൻസ്‌സീവറുകൾ തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇതാ:

 

CWDM ഉം DWDM ഉം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഒപ്റ്റിക്കൽ ട്രാൻസ്‌സീവർ.jpg

 

തരംഗദൈർഘ്യ അകലം:

CWDM: ചാനലുകൾ 20 നാനോമീറ്റർ (nm) അകലത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. സാധാരണയായി, CWDM 1270 nm മുതൽ 1610 nm വരെയുള്ള തരംഗദൈർഘ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു, സ്പെക്ട്രത്തിൽ ആകെ 18 ചാനലുകൾ ഉണ്ട്.
DWDM: ചാനലുകൾ പരസ്പരം വളരെ അടുത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്, സാധാരണയായി 0.8 nm (100 GHz ഗ്രിഡ്) അല്ലെങ്കിൽ 0.4 nm (50 GHz ഗ്രിഡ്). ഇത് DWDM സിസ്റ്റങ്ങൾക്ക് ഒരേ സ്പെക്ട്രൽ പരിധിക്കുള്ളിൽ കൂടുതൽ ചാനലുകളെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു.

ചാനൽ എണ്ണം:

CWDM: കുറഞ്ഞ എണ്ണം ചാനലുകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു, സാധാരണയായി 18 ചാനലുകൾ വരെ.
DWDM: കൂടുതൽ ചാനലുകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു, സി-ബാൻഡിൽ (1530-1565 nm) 80 അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ ചാനലുകൾ വരെ അല്ലെങ്കിൽ വിപുലീകൃത സി-ബാൻഡും എൽ-ബാൻഡും ഉപയോഗിച്ച് അതിലും കൂടുതൽ.

ട്രാൻസ്മിഷൻ ദൂരം:

CWDM: സാധാരണയായി കുറഞ്ഞ ദൂരങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു, ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഇല്ലാതെ 80 കിലോമീറ്റർ വരെയും, ഒപ്റ്റിക്കൽ ആംപ്ലിഫിക്കേഷനോടെ 120 കിലോമീറ്റർ വരെയും.
DWDM: ഉപയോഗിക്കുന്ന ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ, ഡിസ്‌പർഷൻ നഷ്ടപരിഹാരം എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ച് 100 കി.മീ മുതൽ 4000 കി.മീ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ വരെയുള്ള ദീർഘദൂരങ്ങൾക്കായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു.

ചാനൽ സ്ഥിരത:

CWDM: ചാനലുകൾ കൂടുതൽ വിശാലമായ അകലത്തിലാണ്, ഇത് ഇടപെടലിനുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നു, മാത്രമല്ല ലഭ്യമായ ചാനലുകളുടെ എണ്ണം പരിമിതപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.
DWDM: ചാനലുകൾ അടുത്ത് പായ്ക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, ഇതിന് തരംഗദൈർഘ്യങ്ങളുടെ കൂടുതൽ കൃത്യമായ നിയന്ത്രണവും അടുത്തുള്ള ചാനലുകൾ തമ്മിലുള്ള ഇടപെടൽ തടയുന്നതിന് ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഘടകങ്ങളും ആവശ്യമാണ്.

ചെലവ്:

CWDM: ലളിതമായ ട്രാൻസ്‌സിവർ ഡിസൈനുകളും കുറച്ച് ചാനലുകളും കാരണം DWDM-നേക്കാൾ പൊതുവെ ചെലവ് കുറഞ്ഞതാണ്.
DWDM: കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമായ ട്രാൻസ്‌സിവർ ഡിസൈനുകളും കൂടുതൽ കൃത്യമായ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഘടകങ്ങളുടെയും സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ സംവിധാനങ്ങളുടെയും ആവശ്യകതയും കാരണം ഉയർന്ന പ്രാരംഭ ചെലവ്.

വഴക്കം:

CWDM: തരംഗദൈർഘ്യം കുറവുള്ളതും ചെലവ് ഒരു ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നതുമായ ചെറുതും ഇടത്തരവുമായ നെറ്റ്‌വർക്കുകളിൽ വിന്യസിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്.
DWDM: കൂടുതൽ സ്കേലബിളിറ്റിയും ശേഷിയും നൽകുന്നു, ഇത് വലിയ തോതിലുള്ള നെറ്റ്‌വർക്കുകൾക്കും ദീർഘദൂര ട്രാൻസ്മിഷനുകൾക്കും അനുയോജ്യമാക്കുന്നു, അവിടെ ഫൈബർ ബാൻഡ്‌വിഡ്ത്തിന്റെ ഉപയോഗം പരമാവധിയാക്കുന്നത് നിർണായകമാണ്.


ചുരുക്കത്തിൽ, CWDM, DWDM ഒപ്റ്റിക്കൽ ട്രാൻസ്‌സീവറുകൾ തമ്മിലുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ആവശ്യമായ ശേഷി, ട്രാൻസ്മിഷൻ ദൂരം, ചെലവ് പരിഗണനകൾ, നെറ്റ്‌വർക്ക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിന്റെ പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. കുറഞ്ഞ ദൂരത്തിനും ചെറിയ നെറ്റ്‌വർക്കുകൾക്കും CWDM ലളിതവും ചെലവ് കുറഞ്ഞതുമാണ്, അതേസമയം വലുതും കൂടുതൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നതുമായ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്ക് DWDM ഉയർന്ന ശേഷി, ദീർഘദൂരം, സ്കേലബിളിറ്റി എന്നിവ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക, ഗുണനിലവാരമുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വമായ സേവനവും നേടുക.

ബ്ലോഗ് വാർത്തകൾ

വ്യവസായ വിവരങ്ങൾ
പേരില്ലാത്തത് - 1 പകർപ്പ് ഇക്വ

G.657.A1, G.657.A2, G.657.B3 എന്നിവയുടെ സമഗ്ര വിശകലനം.

കൂടുതൽ വായിക്കുക
2026-07-13

വീടുകളിലേക്ക് FTTH ഫൈബറിന്റെ വലിയ തോതിലുള്ള വിന്യാസം, AI കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഡാറ്റ സെന്ററുകൾ, 5G ഫ്രണ്ട്‌ഹോൾ, ഇൻഡോർ കോംപ്രിഹെൻസീവ് വയറിംഗ്, FPV ഡ്രോൺ മിനിയേച്ചർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ദുർബലമായ നിലവിലെ നവീകരണം എന്നിവയിലൂടെ, പരമ്പരാഗത G.652D സിംഗിൾ-മോഡ് ഫൈബർ കടുത്ത ബെൻഡിംഗ് നഷ്ടവും പരിമിതമായ വയറിംഗ് സ്ഥലവും മൂലം ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു, ഇത് ഹൈ-സ്പീഡ് ഒപ്റ്റിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നെറ്റ്‌വർക്കുകളുടെ ലേഔട്ടിനെ ഗുരുതരമായി നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ITU-T രൂപപ്പെടുത്തിയ, G.657 സീരീസ് ബെൻഡ്-ഇൻസെൻസിറ്റീവ് സിംഗിൾ-മോഡ് ഫൈബർ, ഇടുങ്ങിയ ടേണിംഗ് കോണുകൾ, ഇടതൂർന്ന വയറിംഗ്, മൈക്രോ-പൈപ്പ്‌ലൈൻ സാഹചര്യങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി പ്രത്യേകം വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതാണ്. മൂന്ന് മുഖ്യധാരാ ഉൽപ്പന്ന ഗ്രേഡുകളായ G.657.A1 സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബെൻഡ്-റെസിസ്റ്റന്റ് ഫൈബർ, G.657.A2 മെച്ചപ്പെടുത്തിയ ബെൻഡ്-റെസിസ്റ്റന്റ് ഫൈബർ, G.657.B3 അൾട്രാ-ബെൻഡ്-ഇൻസെൻസിറ്റീവ് ഫൈബർ എന്നിവ വ്യത്യസ്ത ട്രെഞ്ച്-അസിസ്റ്റഡ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡക്സ് പ്രൊഫൈലുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നു, കൂടാതെ മിനിമം ബെൻഡിംഗ് റേഡിയസ്, മോഡ് ഫീൽഡ് വ്യാസം, അറ്റൻവേഷൻ പ്രകടനം എന്നിവയിൽ ഗ്രേഡഡ് വ്യത്യാസങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. സാമ്പത്തിക ഗാർഹിക വയറിംഗ് മുതൽ അൾട്രാ-കോംപാക്റ്റ് സ്പെഷ്യൽ വയറിംഗ് വരെയുള്ള പൂർണ്ണ സാഹചര്യ ആവശ്യകതകൾ അവ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.