Leave Your Message

CWDM နှင့် DWDM Optical Transceiver အကြား ကွာခြားချက်များကား အဘယ်နည်း။

၂၀၂၄-၀၆-၁၉

CWDM (Coarse Wavelength Division Multiplexing) နှင့် DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) နှစ်မျိုးစလုံးသည် optical networking တွင် multiple channels (signal) များကို တူညီသော fiber ပေါ်တွင် တစ်ပြိုင်နက်တည်း ထုတ်လွှင့်နိုင်စေခြင်းဖြင့် fiber optic links များ၏ စွမ်းရည်ကို မြှင့်တင်ရန်အတွက် အသုံးပြုသော နည်းပညာများဖြစ်သည်။ CWDM နှင့် DWDM optical transceiver များအကြား အဓိကကွာခြားချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။

 

CWDM နှင့် DWDM Optical Transceiver အကြား ကွာခြားချက်များကား အဘယ်နည်း။

 

လှိုင်းအလျား အကွာအဝေး:

CWDM: ချန်နယ်များကို ၂၀ နာနိုမီတာ (nm) အကွာတွင် ထားရှိသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် CWDM သည် 1270 nm မှ 1610 nm အထိ လှိုင်းအလျားများကို အသုံးပြုပြီး ရောင်စဉ်တွင် စုစုပေါင်း ချန်နယ် ၁၈ ခု ရှိသည်။
DWDM: ချန်နယ်များကို ပိုမိုနီးကပ်စွာ ခွဲထားပြီး၊ ပုံမှန်အားဖြင့် 0.8 nm (100 GHz grid) သို့မဟုတ် 0.4 nm (50 GHz grid) ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် DWDM စနစ်များအား တူညီသော spectral range အတွင်း channel များစွာကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်စေပါသည်။

ချန်နယ် အရေအတွက်-

CWDM: ချန်နယ်အရေအတွက် အနည်းငယ်ကို ပံ့ပိုးပေးပြီး ပုံမှန်အားဖြင့် ချန်နယ် ၁၈ ခုအထိ ပံ့ပိုးပေးပါသည်။
DWDM: C-band (1530-1565 nm) တွင် သို့မဟုတ် တိုးချဲ့ထားသော C-band နှင့် L-band ဖြင့် ချန်နယ်အရေအတွက် ၈၀ သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပို၍ ပံ့ပိုးပေးသည်။

ဂီယာအကွာအဝေး:

CWDM: ပုံမှန်အားဖြင့် အကွာအဝေးတိုတို၊ amplification မပါဘဲ 80 km အထိနှင့် optical amplification ဖြင့် 120 km အထိ အသုံးပြုသည်။
DWDM: အသုံးပြုသော amplification နှင့် dispersion compensation အမျိုးအစားပေါ် မူတည်၍ 100 km မှ 4000 km အထိ သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပိုသော အကွာအဝေးများအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။

ချန်နယ်တည်ငြိမ်မှု-

CWDM: ချန်နယ်များသည် ပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာ အကွာအဝေးထားရှိသောကြောင့် ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု နည်းပါးသော်လည်း ရရှိနိုင်သော ချန်နယ်အရေအတွက်ကိုလည်း ကန့်သတ်ထားသည်။
DWDM: ချန်နယ်များကို အနီးကပ်ထုပ်ပိုးထားသောကြောင့် အနီးနားရှိ ချန်နယ်များအကြား ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုကို ကာကွယ်ရန် လှိုင်းအလျားများနှင့် အရည်အသွေးမြင့် အစိတ်အပိုင်းများကို ပိုမိုတိကျစွာ ထိန်းချုပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

ကုန်ကျစရိတ်:

CWDM: transceiver ဒီဇိုင်းများ ရိုးရှင်းပြီး channel နည်းပါးသောကြောင့် DWDM ထက် ယေဘုယျအားဖြင့် ပိုမိုကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည်။
DWDM: ပိုမိုရှုပ်ထွေးသော transceiver ဒီဇိုင်းများနှင့် ပိုမိုတိကျသော optical အစိတ်အပိုင်းများနှင့် တည်ငြိမ်မှုယန္တရားများ လိုအပ်မှုကြောင့် ကနဦးကုန်ကျစရိတ် ပိုမိုမြင့်မားသည်။

ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိမှု-

CWDM: လှိုင်းအလျားနည်းပါးသောနေရာများနှင့် ကုန်ကျစရိတ်ကို စိုးရိမ်ရသည့်နေရာများတွင် အသေးစားမှ အလတ်စားကွန်ရက်များတွင် ဖြန့်ကျက်ရန် ပိုမိုလွယ်ကူသည်။
DWDM: ပိုမိုကြီးမားသော scalability နှင့် capacity ကို ပေးစွမ်းသောကြောင့် fiber bandwidth ကို အမြင့်ဆုံးအသုံးချရန် အရေးကြီးသည့် ကြီးမားသောကွန်ရက်များနှင့် အကွာအဝေးရှည်ထုတ်လွှင့်မှုများအတွက် သင့်လျော်စေသည်။


အကျဉ်းချုပ်အားဖြင့် CWDM နှင့် DWDM optical transceiver များအကြား ရွေးချယ်မှုသည် လိုအပ်သော စွမ်းရည်၊ ထုတ်လွှင့်မှုအကွာအဝေး၊ ကုန်ကျစရိတ် ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှုများနှင့် ကွန်ရက်အခြေခံအဆောက်အအုံ၏ သီးခြားလိုအပ်ချက်များကဲ့သို့သော အချက်များအပေါ် မူတည်ပါသည်။ CWDM သည် အကွာအဝေးတိုတောင်းသောနှင့် ကွန်ရက်ငယ်များအတွက် ပိုမိုရိုးရှင်းပြီး ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသော်လည်း DWDM သည် ပိုကြီးပြီး ပိုမိုတောင်းဆိုမှုများသော အပလီကေးရှင်းများအတွက် ပိုမိုမြင့်မားသော စွမ်းရည်၊ ပိုမိုရှည်လျားသော ရောက်ရှိမှုနှင့် တိုးချဲ့နိုင်မှုတို့ကို ပေးဆောင်ပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့ကို ဆက်သွယ်ပါ၊ အရည်အသွေးမြင့် ထုတ်ကုန်များနှင့် ဂရုတစိုက် ဝန်ဆောင်မှုကို ရယူလိုက်ပါ။

ဘလော့ဂ်သတင်း

စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်
ခေါင်းစဉ်မရှိ - ၁ မိတ္တူ eqo

Fiber Optic Cable က ဘယ်လောက်ကြာကြာခံလဲ။

ပိုပြီးဖတ်ပါ
၂၀၂၆-၀၇-၂၁

ဖိုက်ဘာအော့ပတစ်ကေဘယ်လ်သည် ခေတ်မီဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်များ၏ အဓိကကျောရိုးဖြစ်လာပြီး မြန်နှုန်းမြင့်အင်တာနက်၊ ဆက်သွယ်ရေး၊ ဒေတာစင်တာများ၊ 5G အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ စက်မှုလုပ်ငန်းအလိုအလျောက်စနစ်နှင့် စမတ်မြို့ပြများကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ ရိုးရာကြေးနီကေဘယ်လ်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ဖိုက်ဘာအော့ပတစ်ကေဘယ်လ်များသည် bandwidth မြင့်မားခြင်း၊ အချက်ပြမှုဆုံးရှုံးမှုနည်းပါးခြင်း၊ ထုတ်လွှင့်မှုအကွာအဝေးပိုမိုရှည်လျားခြင်းနှင့် လျှပ်စစ်သံလိုက်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းတို့ ပေးစွမ်းပါသည်။

G.657.A1၊ G.657.A2 နှင့် G.657.B3 တို့၏ ပြည့်စုံသော ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု

ပိုပြီးဖတ်ပါ
၂၀၂၆-၀၇-၁၃

FTTH Fiber ကို အိမ်သို့ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဖြန့်ကျက်ခြင်း၊ AI computing data center များ၊ 5G fronthaul၊ အိမ်တွင်း ဘက်စုံဝါယာကြိုးချိတ်ဆက်မှု၊ FPV drone အသေးစားဆက်သွယ်ရေးနှင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် အားနည်းသောလျှပ်စီးကြောင်းပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံမှုများ တည်ဆောက်ခြင်းနှင့်အတူ ရိုးရာ G.652D single-mode fiber သည် ကွေးညွှတ်ဆုံးရှုံးမှုပြင်းထန်ခြင်းနှင့် ဝါယာကြိုးနေရာအကန့်အသတ်ရှိခြင်းတို့ကြောင့် ဒုက္ခရောက်နေရပြီး ၎င်းသည် မြန်နှုန်းမြင့် optical ဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်များ၏ အပြင်အဆင်ကို ပြင်းထန်စွာကန့်သတ်ထားသည်။ ITU-T မှ ဖော်စပ်ထားသော G.657 series bend-insensitive single-mode fiber ကို ကျဉ်းမြောင်းသောကွေ့ကောက်ထောင့်များ၊ ထူထပ်သောဝါယာကြိုးချိတ်ဆက်မှုနှင့် micro-pipeline အခြေအနေများအတွက် အထူးတီထွင်ထုတ်လုပ်ထားသည်။ အဓိကထုတ်ကုန်အဆင့်သုံးဆင့်ဖြစ်သည့် G.657.A1 standard bend-resistant fiber၊ G.657.A2 enhanced bend-resistant fiber နှင့် G.657.B3 ultra-bend-insensitive fiber တို့သည် ကွဲပြားသော trench-assisted refractive index profile များကို လက်ခံကျင့်သုံးပြီး အနည်းဆုံးကွေးညွှတ်မှုအချင်းဝက်၊ mode field အချင်းနှင့် attenuation စွမ်းဆောင်ရည်တို့တွင် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ကွာခြားချက်များကို တင်ပြသည်။ ၎င်းတို့သည် စီးပွားရေးအရ အိမ်သုံးဝါယာကြိုးချိတ်ဆက်မှုမှ အလွန်သေးငယ်သော အထူးဝါယာကြိုးချိတ်ဆက်မှုအထိ အခြေအနေအပြည့်အစုံလိုအပ်ချက်များကို လွှမ်းခြုံထားသည်။