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FMT4DL-OEO10GSFP 10G WDM转发器

更新于 2023年06月13日 by
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FMT4DL-OEO10GSFP WDM转发器是我司推出的光纤链路波长转换、光信号放大卡。它采用光-电-光的转换原理使光信号再生,从而实现光信号的再生放大和波长转换;配合C/DWDM复用/解复用器可实现波分复用传输、波长转换、OEO信号放大等,特别适用于1000M~10G/s、SDH/SONET、以太网等光通信系统,为光纤中继和光纤资源紧缺的传输线路提供快捷、低成本的传输方案。

FMT4DL-OEO10GSFP可用于旧网升级改造,光纤扩容,网络传输组网,企业专网组网,数据中心互联、国防通信,航天通信等多领域。因此也使得此产品成为光传体系的爆款产品之一。

FMT4DL-OEO10GSFP

1. 技术原理

产品框架

由客户侧光模块、线路侧光模块、业务封装/解封装处理模块、时钟模块、通信模块和电源模块组成。

FMT4DL-OEO10GSFP功能框图

信号流

FMT4DL-OEO10GSFP信号流向可分为发送方向和接收方向,即FMT4DL-OEO10GSFP从客户侧到WDM侧为发送方向,反之为接收方向。

  • 发送方向:客户侧光模块由A1、B1、C1、D1接口接收客户设备的光信号,完成O/E转换。

客户侧信号送至波分侧光模块,经过E/O转换,发送速率为11.3Gbit/s且符合ITU-TG.694.1建议的DWDM标准波长或符合ITU-T G.694.2建议的CWDM标准波长的光信号,由A2、B2、C2、D2光口输出。

  • 接收方向:波分侧光模块A2、B2、C2、D2光口接收波分线路侧的符合ITU-T G.694.1建议的DWDM标准波长或符合ITU-T G.694.2建议的CWDM标准波长,速率为11.3Gbit/s的光信号,进行O/E转换。

经过O/E转换的信号进入业务封装/解封装处理模块,在本模块内部完成解封装,时钟恢复、解复用等操作,输出4路电信号。4路电信号通过客户侧光模块完成E/O转换,通过客户侧电模块完成电平转换,由A、B、C、D口输出光信号。

2. 应用场景

搭建WDM传输系统

WDM传输系统

FMT4DL-OEO10GSFPWDM转发器配合C/DWDM复用/解复用器可实现波分复用传输、波长转换、OEO信号放大等,特别适用于1Gbit/s~11.3Gbit/s、SDH/SONET、以太网、FC光纤通道等光通信系统,为光纤中继和光纤资源紧缺的传输线路提供快捷、低成本的传输方案。

网络监控的分光放大

网络监控的分光放大

目前随着数据业务的飞速发展,国内的数据分流监控需求逐渐增加,其通常为在核心网络节点进行分光监测,分光下来的信号通常很弱,需要使用光放大器,然后再将业务进行采集和监控。

波长转换

波长转换

波长转换是光转发器在波分复用系统中最常见的应用。在传统波长(850 nm、1310 nm、1550 nm)上运行的具有固定光纤接口的光纤网络设备必须通过能够与小型可插拔 (SFP) 收发器一起进行波长转换的光转发器转换为 CWDM 或 DWDM 波长传输不同的波长。

多模光纤转成单模光纤

单多模转换

多模光纤(MMF)常用于短距离传输,而单模光纤(SMF)用于长距离传输。当传输距离超过MMF的限制或需要多模设备和单模设备之间的连接时,需要进行模式转换。例如,以上两个彼此远离的交换机通过两个将 MMF 转换为 SMF 的光转发器连接。该功能的典型应用是扩展10G光传送网(OTN)和同步光网(SONET)环的距离。

双纤转成单纤

单双纤转换

网络中也需要双纤和单纤之间的转换。双光纤在两根不同的光纤上使用相同的波长,而单光纤在一根光纤上使用两种不同的波长,这称为双向 (BiDi) 传输。在这种情况下,两个长距离的双光纤交换机通过两个光转发器连接起来。由于 BiDi 单根光纤在一根光纤中具有两种不同的波长,因此光纤一端的发送 (Tx) 与另一端的(Rx) 匹配,反之亦然。

3. 市场现状

WDM发展与市场需求

根据 Omdia 的最新报告,到2025年全球光网络市场的收入将会超过 174 亿美元。全球WDM器市场预计将超过 935.23 万美元大关,在 2018 年至 2023 年的预测期内,预计复合年增长率将超过 6.7%。光纤放大器的市场份额最高为 51%,预计复合年增长率为 7.8 %。

WDM发展与市场需求

从网络层次来看,接入WDM和城域WDM 发展较快,在整体光网络中的占比逐渐增大,这主要得益于DC的下沉及MEC 的建设导致城域和接入网带宽需求提升,使得 WDM下沉部署成为未来的发展趋势,同时EDFA的出现,使光纤通信技术产生了质的飞跃,它是WDM系统中,最有力的关键技术。OEO光电光转发器的实用化,使WDM技术迅速成熟并得到商用,同时也为全光通信奠定了扎实的基础。

行业分析及发展方向

OTN 是以波分复用技术(WDM)为基础、在光层组织网络的传送网。纯 WDM的调度依赖于在 ODF 架手工进行光纤的配置,在接入层因为组网结构相对固定问题不大。对于汇聚、城域、骨干这种经常需要进行业务变动的,人工调度的工作量和错误率显然是一 个问题,而 OTN 则是在 WDM 的基础上增加了光调度单元OXC(具有电层调度能力的OEO板卡),从而实现了光波上下的 自动配置。市场空间层面,市场研究公司 Dell'Oro Group 在 2021 年 7 月更新了其《光传输网络 市场五年期预测报告》,全球光传输市场到 2025 年将达 180 亿美元。

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