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パッシブDWDMとアクティブDWDM

インターネットの成長に伴って急速に拡大するデータネットワークトラフィックに対応するために、サービスプロバイダーは常にネットワークのファイバ容量と波長スペクトル効率を向上させることを検討しています。DWDW(高密度波長分割多重化)は、既存のファイバネットワーク上の帯域幅を増やすために使用される光多重化技術です。DWDMは、同じファイバ上の異なる波長で複数の信号を同時に組み合わせて送信することによって動作します。遠距離での情報伝達に革命をもたらしました。DWDMは、パッシブDWDMとアクティブDWDMに分けることができます。これについては、この記事で説明します。

パッシブDWDMとはなんですか?

パッシブDWDMシステムにはアクティブコンポーネントがありません。ラインは、使用されるトランシーバの光学的なバジェットのためだけに機能します。光信号増幅器と分散補償器は使用されていません。パッシブDWDMシステムは、高いチャネル容量と拡張可能性を備えていますが、伝送距離は使用されるトランシーバの光学的バジェットに制限されています。パッシブDWDMシステムの主なアプリケーションは、メトロネットワークと高いチャネル容量を持つ高速通信回線です。

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アクティブなDWDMとは何ですか?

アクティブなDWDMシステムは、一般にトランスポンダベースのシステムと呼ばれます。これらは、データセンターの相互接続設定でサイト間で大量のデータを転送する方法を提供します。トランスポンダは、通常短波850nmまたは長波1310nm形式のSANまたはIPスイッチ形式の出力を取り込み、光電気光学(OEO)DWDM変換によって変換します。長距離DWDMネットワークを構築する場合、いくつかのEDFA増幅器が順次にインストールされます。1つのセクションに含まれるアンプの数は制限されており、光ケーブルの種類、チャネル数、各チャネルのデータ伝送速度、許容OSNRの値によって異なります。

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パッシブDWDMとアクティブDWDM

パッシブDWDM

メリット:

安価: 増幅器および分散補償器を有する能動的なバックボーンネットワークとは異なり、パッシブDWDMは、高いチャネル容量を有する高速システムを実質的なコスト節約と共に配置することを可能にします。したがって、必要なコンポーネントが少なくて済み、エンジニアリング時間が少なくて済みます。

インストールとセットアップ: 色付きの光学部品のために、すべての接続の波長を調整する必要はありません。色のついた光学系をマッチングさせて差し込んでください。

デメリット:

スケーラビリティ: 有色の光学系に限られており、伝送ファイバ上の波長はそれほどありません。成長するにつれ、より多くのパッシブデバイスが必要になります。さらに、受動デバイスの数が増えると、管理が難しくなります。また、複数のパッシブデバイスで同じ波長を管理しなければならず、設定に応じて異なる目的を果たすことができます。

コントロール:何らかの理由で波長や接続を変更する必要がある場合は、オプティクスに波長が接続されているため、サービスを停止して物理的な配線を外すことに限定されます。

 

アクティブDWDM

メリット:

アクティブは、単一のファイバペアにさらに多くの波長(色)を合わせることができます。単一のファイバペアで送信されるコンポジット信号は、同じサイズのパッシブよりも広い帯域幅を持ち、2つのサイト間に物理的なファイバは必要ありません(これは本当に多くの帯域幅が必要な場合のみ適用されます)。 これは、距離が問題になる場合に有利です。なぜなら、受動的ではなく、単一の専用ファイバーペアからより多くを得ることができるからです。

アクティブな設定により、光ネットワークをより詳細に制御でき、接続を切断せずに動的に波長を再調整できます(それはその波長に乗っているものに透明です)。

スケーラビリティ: アクティブなネットワークは、ネットワークが拡大するにつれて(ファイバにもっと波長を合わせることができます。上記を参照してください)、スケールアップするのが容易ですが、我々は真剣に大きな鉄を話しています。

デメリット:

高価: アクティブDWDMの設定は、パッシブDWDMに比べてはるかに高価です。長距離要件がない場合は、アクティブなDWDMを選択しないでください。

構成: ベンダーによっては、構成が重大な問題になる可能性があり、光ネットワークを確実に理解する必要があります。アクティブビルドにはさらに多くのコンポーネントがあります。

概要

パッシブDWDMまたはアクティブDWDMに関係なく、ネットワークに最適なものを選択してください。DWDM mux/demuxはパッシブDWDMとアクティブDWDMの両方で必須のツールです。FS.COMは一連のDWDM mux/demuxを提供しています。DWDM mux/demuxを購入する必要がある場合は、www.fs.com/jp/にアクセスするか、あるいは詳細についてsales@fs.comまでご連絡ください。

CWDM Mux/Demuxとは何ですか?それをインストールする方法はなんでしょうか?

ファイバを追加することなく光ファイバネットワークの容量を拡張するために、粗波長分割多重(CWDM)技術が開発されています。CWDMシステムでは、CWDM MUX DEMUX(マルチプレクサ/デマルチプレクサ)が最も重要なコンポーネントであり、1つのファイバで複数の波長(通常は最大18の個別信号)を伝送することにより、現在のファイバ容量を増加させます。この記事では主にCWDM技術、CWDM MUX DEMUXおよびCWDM MUX DEMUXのインストール方法について説明します。

CWDM Mux Demuxモジュールとは何ですか?

CWDM MUX DEMUXモジュールは、通常1270nmから1610nm(20nm間隔)のさまざまな波長の組み合わせで使用できる受動素子です。通常、CWDM MUX DEMUXは、ファイバケーブルスパンの両端でマルチプレクサまたはデマルチプレクサとして使用できるモジュールです。ただし、ペアで使用する必要があります。ネットワークの始めにCWDMマルチプレクサを使用している場合は、反対側の端にあるCWDMデマルチプレクサを使用して、波長を分離または逆多重化して正しいレシーバに向かわせる必要があります。

 

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異なるアプリケーションに基づいて、CWDMマルチプレクサデマルチプレクサモジュールを異なるチャネルに設計することができます。典型的な4チャネルMUX DEMUXモジュールを使用して、4つの異なる波長を1つのファイバに多重化します(上の図をご参照)。これにより、4つの異なるデータを同じファイバで同時に送信することができます。

CWDM MUX/DEMUXポート

モニタポート—CWDMまたはDWDM MUX DEMUXのモニタポートを追加して、ネットワークのモニタリングと管理を強化します。

拡張ポート—拡張ポートを異なる波長をサポートする別のCWDM MUX DEMUXのラインポートに接続して、この拡張ポートを使用してチャネルを拡張します。CWDM MUX DEMUXポートの詳細については、次のビデオをご覧ください。

1310nmポートと1550nmポート:WDM MUX/DEMUXの標準チャネルポートは、CWDM SFP/SFP+のようなカラーコード光ファイバトランシーバにのみ接続できます。これらの特殊な設計の1310nmおよび1550nmポートでは、通常の光ファイバトランシーバを通過する信号を他のCWDM波長と組み合わせることができます。

ただし、すべての波長をCWDM MUX DEMUXに追加できるわけではありません。CWDM MUX DEMUXに特別なポートおよびその他の標準的なチャネルポートを追加する方法についての簡単なルールがあります。CWDM MUX DEMUXに1310nmまたは1550nmポートを追加する場合は、0〜40nm以上または1310nm未満または1550nmの波長をMUXに追加することはできません。上記の表は特定の詳細を示しています。

CWDM MUX DEMUXシステムのインストールコンポーネント

基本的なCWDM MUX DEMUXシステムにはローカルユニットと、CWDM MUX DEMUXモジュールおよびリモートユニットとが含まれています。ローカルまたはリモートユニットは、通常、ネットワークスイッチを指します。一般に、CWDM MUX DEMUXモジュールを取り付けるには、モジュールを保持するシャーシを最初に取り付ける必要があります。その後、CWDM SFP/SFP +トランシーバをスイッチに挿入し、シングルモードケーブルを使用して光ファイバトランシーバとCWDM MUX DEMUXモジュール間の接続を実現します。次の表は、CWDM MUX DEMUXシステムのインストールコンポーネントを示しています。

部品名 製品写真 説明
ラックマウントシャーシ 2-Slot Chassis カスタマイズされた空ラックシャーシ(2/3/4/12ピースを収納可能)カスタム小型LGXカセット
CWDM MUX DEMUX CWDM Mux & Demux 2/4/5/8/9/16/18チャネルモニタポート付きCWDM MUX DEMUX 1270nm―1610nm
CWDM SFPモジョール CWDM SFP 1.25Gbps CWDM SFP 1270nm―1610nm 20/40/80/100/120kmトランシーバ
シングルモードファイバケーブル singlemode patch cable LC/LC 9/125 シンプレックス/デュプレックス シングルモードファイバパッチケーブル

CWDM MUX DEMUXシステムのインストール手順

CWDM MUX DEMUXシステムをインストールするには、次の4つの基本ステップがあります。

ラックマウントシャーシの取り付け

CWDMラックマウントシャーシは、標準の19インチキャビネットまたはラックに取り付けることができます。 シャーシを標準の19インチラックに取り付けるときは、ラックマウントシャーシをシステムと同じラックまたは隣接ラックに設置して、CWDM MUX DEMUXモジュールとCWDM SFPトランシーバ間ですべてのケーブルを接続できるようにしてください 。

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CWDM MUX DEMUXモジュールのインストール

モジュールを挿入するには、まずシャーシシェルフ(下図を参照)にモジュールを合わせてから、ゆっくりとモジュールをシェルフキャビティに押し込む必要があります。最後に、非脱落型ネジを締めます。

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CWDM MUX DEMUXをスイッチに接続する

CWDM SFPトランシーバをネットワークスイッチに挿入した後、シングルモードケーブルを使用してトランシーバをCWDM MUX DEMUXに接続する必要があります。

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CWDM MUX DEMUXペアには同じ波長の光ファイバトランシーバが必要です。各トランシーバは適切なポートでのみ動作し、データは常に同じ波長のデバイス間を流れます。波長の異なるCWDM SFPトランシーバのカラーコードが異なる場合があります。CWDM MUX DEMUXをシステムに接続するには、下の図に示すCWDM SFPトランシーバのカラーコードを使用してください。

CWDM MUX DEMUXペアを接続する

ネットワークの一端でCWDMマルチプレクサを使用したら、ネットワークのもう一方の端でデマルチプレクサを使用する必要があります。したがって、CWDM MUX DEMUXシステムを完成させる最後のステップは、MUX DEMUXペア(またはマルチプレクサとデマルチプレクサ)を接続することです。デュプレックスMUX DEMUXでは、シングルモードパッチケーブルのペアを使用する必要があります。シンプレックスMUX DEMUXの場合、シングルモードパッチケーブルは1つで十分です。結局、CWDM MUX DEMUXシステムが正常にインストールされます。

FS.COM CWDM MUX DEMUXソリューション

CWDM MUX DEMUX、CWDMマルチプレクサのみ、CWDMデマルチプレクサのみが、既存のファイバ容量の拡張を可能にする柔軟で低コストのソリューションであり、オペレータはローカルループおよびエンタープライズアーキテクチャで利用可能なファイバ帯域幅をフルに活用できます。これらのCWDM MUX/DEMUXポートはすべてFS.COMでカスタマイズできます。CWDM、DWDM、およびCWDMネットワーク用DWDMための手頃な価格の完全なソリューションが用意されています。詳細はsales@fs.comにお問い合わせください。

CWDMテクノロジーについて知っておくべきこと

CWDMは、メトロおよび地域ネットワークのための波長多重技術です。1270-1610 nmの範囲で20 nmのグリッドまたは波長分離に基づいてITU-T G.694.2によって標準化されているため、1対のファイバで最大18のCWDM波長を伝送することができます。各信号は異なる波長の光に割り当てられます。各波長は別の波長に影響を与えないので、信号は干渉しません。各チャネルは、通常、速度とデータの種類に対してトランスペアレントであるため、SAN、WAN、音声およびビデオのあらゆるサービスを単一のファイバまたはファイバペアで同時に伝送できます。CWDMは、アクセスネットワークの容量を高めるための費用対効果の高いソリューションです。インフラストラクチャを過度に構築することなく、トラフィックの増加に対応することができます。

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図 1: CWDM システム

CWDM Mux/Demux:CWDM技術における主要コンポーネント

マルチプレクサは一般にマルチプレクサとして知られており、複数の波長チャネルを単一のファイバに結合し、Demuxはもう一方の端でそれらを再び分離します。マルチプレクサ/デマルチプレクサのセットアップは、配置されたファイバのエンドツーエンド容量を増やす場合に特に便利です。マルチプレクサは通常中央局にあり、デマルチプレクサユニットはキャビネットまたはスプライスクロージャのいずれかにあり、そこからファイバがスター型トポロジで宛先に移動します。

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図 2: CWDM Mux Demux

デュアルファイバCWDM Mux/Demux

デュアルファイバCWDM Mux/Demuxは、ネットワーク容量を拡張するために波長を多重化および逆多重化するパッシブデバイスで、デュアルファイバ上の双方向伝送用にペアで動作する必要があります。1270 nm―1610 nmの波長を使用して、18種類の信号を送受信するための最大18チャネルを可能にします。 光ファイバMuxポートに挿入されたCWDMトランシーバは、信号伝送を終了するために、Muxポートと同じ波長を持つ必要があります。

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図 3: デュアルファイバCWDM Mux Demux

シングルファイバCWDM Mux/Demux

シングルファイバCWDM Mux/Demuxもペアで使用する必要があります。1つは、複数の信号を多重化し、それらを単一のファイバを介して一緒に送信し、ファイバの反対側の別の1つは、統合された信号を多重分離します。シングルファイバCWDM Mux/Demuxが同じファイバを介して統合された信号を送受信することを考慮すると、シングルファイバCWDM Mux/Demux上の同じポートのRXとTXの波長は異なるはずです。シングルファイバCWDM Mux/Demuxの動作原理は、デュアルファイバの場合よりも複雑です。

下記の図に示すように、左から右への送信では、1470 nm、1510 nm、1550 nm、および1590 nmを使用して信号を多重化し、単一ファイバで送信し、同じ4波長を使用して信号を多重分離します。反対の伝送は1490nm、1530nm、1570nmおよび1610nmの信号を同一ファイバ上に伝送します。トランシーバの波長は、CWDM Mux/Demux上のポートのTXと同じ波長を使用する必要があります。たとえば、シングルファイバCWDM Mux/DemuxのポートにTXが1470 nm、RXが1490 nmの場合、1470 nm CWDMトランシーバを挿入する必要があります。

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図 4:シングルファイバCWDM Mux Demux

CWDM技術の応用

CWDMの技術的特性のために、CWDMは主に2つの広い分野、すなわちメトロネットワークとアクセスネットワークに適用されます。常に2つの機能があります。1つの機能は、各光チャネルを使用して個別の入力信号を個別のレートで搬送することです。もう1つは、CWDMを使用して高速信号をより経済的に伝送できる低速コンポーネント、たとえば10Gトランシーバなどに分解することです。

メトロポリタンエリアネットワーク(MAN)におけるCWDM

メトロポリタンエリアネットワーク(MAN)は、都市とその郊外をカバーするネットワークを指し、メトロポリタンエリア向けの統合された伝送プラットフォームを提供します。CWDMネットワークは、大規模なメトロエリアに波長サービスをプロビジョニングすることを可能にし、完全な論理メッシュ接続、波長再利用、および低エンドエンドのレイテンシの機能的および経済的利点を提供します。これらの機能は、メトロネットワークのオフィス間(CO-CO)およびFTTB(ビルへのファイバ)セグメントに適用されます。CWDMの低遅延の利点は、ESCONおよびFICON/ファイバチャネルベースのSANアプリケーションで特に魅力的です。CWDMの低スペース、電力、およびコストメリットにより、メトロ市場の外部プラント(OSP)またはリモートターミナル(RT)セグメントへの展開も可能になります。

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図 5: メトロポリタンエリアネットワークにおけるCWDM

LANおよびSAN接続におけるCWDM

CWDMには、ポイントツーポイント、リング、メッシュなどの豊富なネットワークトポロジがあります。リングネットワークは自己回復保護機能を提供できます。復元のスタイルには、リンク切断保護とノード障害分離があります。 CWDMリングとポイントツーポイントリンクは、地理的に分散したLAN(ローカルエリアネットワーク)とSAN(ストレージエリアネットワーク)を相互接続するのに適しています。企業は、複数のギガビットイーサネット、10ギガビットイーサネット、およびファイバチャネルリンクを1本の光ファイバでポイントツーポイントアプリケーションまたはリングアプリケーションに統合することにより、CWDMの恩恵を受けることができます。

10ギガビットイーサネットに内蔵されたCWDM

インプリメンテーションコストが低く、インストールと保守が比較的簡単で堅牢で、メトロ/アクセスシステムで広く使用されています。帯域幅が増加するにつれて、より高いデータレートの10ギガビットイーサネットが提唱されました。CWDMと統合されたイーサネットは、最良の実装方法の1つです。IEEE 802.3aeの10ギガビットイーサネット規格の1つに、4チャネルの1300nm CWDMソリューションがあります。ただし、CWDMが10チャネルの1 Gbpsに基づいている場合は、200 nmの波長スペクトルが使用されます。TDM(送信時分割多重)と比較して、10G CWDM技術は初期コストが高くなる可能性がありますが、TDMより優れたスケーラビリティと柔軟性を提供できます。

PON(パッシブ光ネットワーク)におけるCWDM

PONは、既存のファイバを使用するポイントツーマルチポイント光ネットワークです。 ラストマイルに帯域幅を提供するのは経済的な方法です。 そのコスト削減は、コストの高いアクティブエレクトロニクスではなく、カプラとスプリッタの形でパッシブデバイスを使用することからもたらされます。PONはエンドポイントの数を拡張し、ファイバの容量を増やします。しかし、PONはサポートできる帯域幅の量に限りがあります。CWDMは複数の帯域幅をコスト効率良く組み合わせることができるため、それらを組み合わせると、追加のラムダはそれぞれ、セントラルオフィスからエンドユーザへの仮想ポイントツーポイント接続になります。元のPON配置の1人のエンドユーザが自らのファイバが必要な場所に成長する場合、PONファイバにCWDMを追加すると、そのユーザの仮想ファイバが作成されます。トラフィックが割り当てられたラムダに切り替えられると、PONから取得された帯域幅が他のエンドユーザに利用できるようになりました。したがって、アクセスシステムはファイバ効率を最大化することができます。

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図 6: PONにおけるCWDM

結論

CWDMは、貴重なファイバストランドの使用を最小限に抑えながら、現在または将来のトラフィックニーズに対応するためにネットワークをアップグレードする必要のあるキャリアにとって魅力的なソリューションです。トラフィック需要が増加し続ける中で、アクセスおよびメトロネットワークでキャリアを使用するCWDMの人気は、長距離および超長距離のホールネットワークにおけるDWDMの人気に似ています。

DWDM MUX DEMUXのポートについて

ファイバを追加することなく既存の光ファイバネットワークを増やすためにWDMシステムを使用することは非常に一般的です。DMDM(波長分割多重)Mux/DeMux(マルチプレクサ/デマルチプレクサ)はWDMシステムの最も重要なコンポーネントの1つです。1UハウジングのMux/Demuxには多くのポートがあることが簡単に分かります。ですから、どれくらい彼らについて知っていますか?そして、なぜそれらを機器に必要としているのですか?

DWDM MUX/DEMUXの必須ポート

DWDM MUX/DEMUXの基本機能は、同じファイバケーブル上の異なる波長のデータレートを組み合わせてネットワーク容量を増やすことです。したがって、WDM MUX/DEMUXを接続するために使用される異なる波長およびラインポートをサポートするチャネルポートは、これらのデバイスの必須ポートです。

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チャネルポート

DWDMは、1470nmから1625nmまでの波長を使用し、通常0.8nm(100GHz)または0.4nm(50GHz)のチャネル空間を使用します。DWDM MUX DEMUXは、CWDM MUX DEMUXよりもはるかに多くの波長をサポートできます。DWDM MUX DEMUXのチャネルポートは、通常4から96までの範囲です。

ラインポート

DWDM MUX DEMUXには2種類のラインポートがあります。1つはデュアルファイバラインポートで、もう1つはシングルファイバラインポートです。回線ポートの選択はアプリケーションによって異なります。単一のファイバラインポートを有するWDM MUX DEMUXは、波長を使用する際にデュアルファイバラインポートを有するWDM MUX DEMUXとは非常に異なります。

デュアルファイバMUX DEMUXは、同じ波長をサポートするすべてのデュプレックスチャネルポートのTXポートとRXポートを意味するデュアルウェイ伝送に同じ波長を使用します。デュアルファイバラインポートがネットワークの両端に設置されているWDM MUX/DEMUXは、同じでもかまいません。

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シングルファイバWDM MUX DEMUXでは、すべての波長が一方向に流れるだけです。また、2つの異なる波長をサポートするすべてのデュプレックスチャネルポートのTXポートとRXポート。上の写真は、シングルファイバラインポートを備えた8チャネルDWDM MUX DEMUXのフロントパネルを示しています。明らかにマークされているように、TXポートとRXポートは異なる波長を使用します。ネットワークの一方の側でシングルファイバWDM MUX DEMUXを選択する場合は、同じ波長をサポートしますが、すべてのデュプレックスチャネルポートのTXポートとRXポートで逆の順序を持つシングルファイバWDM MUX DEMUXが必要です。

DWDM MUX/DEMUXの機能ポート

DWDM MUX DEMUXには、上記の必須のチャネルポートとラインポート以外に、既存のWDMネットワークに多くの利益をもたらす他のポートを追加することもできます。次に、DWDM MUX DEMUXでよく追加される特殊ポートについて紹介します。

拡張ポート

WDM MUX DEMUXに追加された拡張ポートは本当に便利です。 DWDM製品の場合、アップグレードポートの目的は、使用されていないCバンドDWDMチャネル、つまり1530?1565 nmの帯域に存在するチャネルだけを追加、削除、または通過させることです。DWDM製品にも高速ポートがある場合、そのポートは通常、CWDMチャネルのほとんどのように、C帯域外に存在する追加チャネルに使用されます。

1310nmポートと1550nmポート

1310nmと1550nmは実際にはWDM波長です。どのようにしてこれら2つの波長が特別になりますか?多くの光ファイバ信号は、1310nmおよび1550nmにわたって伝送されることが認識され得るのです。多くの光ファイバトランシーバは、これらの2つの波長を使用して長距離をサポートします。ただし、WDM MUX / DEMUXの標準チャネルポートは、DWDM SFP / SFP +のようなカラーコード化光ファイバトランシーバにのみ接続できます。これらの特殊な設計の1310nmポートと1550nmポートを使用すると、通常の光ファイバトランシーバを通過する信号を他のCWDM波長と組み合わせることができます。

DWDM MUX DEMUXは特殊な1310nmポートのみを追加できます。

モニターポート

多くの技術者がDWDM MUX DEMUXにモニターポートを追加して、ネットワークの監視と管理を強化します。シングルファイバWDM MUX/DEMUXを選択する場合、モニターポートはシンプレックスファイバポートにする必要があります。デュアルファイバWDM MUX/DEMUXの場合は、ネットワークモニタリング全体にデュプレックスモニタポートを追加するか、MUXまたはDEMUXモニタリング用のシンプレックスポートを追加するだけです。

FS.COM WDM DWDMソリューション

WDM Mux/DeMuxの一般的に使用されるポートは、さまざまなアプリケーションに対応しています。各デバイスには共通のポートがありますが、拡張またはアップグレードポート、1310nmポート、1550nmポート、またはモニタポートがない可能性があります。これらのポートは特別なサービスに属し、要件に応じてデバイスを装備するカスタムにすることができます。ご興味のある方は、sales@fs.comまでご連絡ください。

WDMテクノロジーの基礎:CWDMとDWDM

遠距離通信リンクの急速な成長のために、より遠距離の大容量かつ高速のデータ伝送速度が必要とされます。これらのニーズを満たすために、ネットワーク管理者はますます光ファイバに頼っています。典型的には、容量を増やすために3つの方法があります。ケーブルを増設し、システムのビットレートを上げて信号を多重化し、WDM(波長分割多重化)を行います。第3の選択肢であるWDMは、多くの場合により費用効果が高いことが証明されています。この記事では、WDM技術について詳しく説明します。

WDMとは何ですか?それはどのように機能しますか?

WDMは、同じファイバ上に複数の波長を同時にコーミングする技術です。WDMの強力な側面は、各光チャネルが任意の伝送フォーマットを伝送できることです。WDWは、ネットワークのすべての層でレイヤ1トランスポートテクノロジとして認識されているファイバネットワークの容量を劇的に増加させます。
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WDMの動作原理を理解することは困難ではありません。赤色、緑色、黄色、青色など、一度に多くの異なる色の光を見ることができるという事実を考えてみましょう。色は空気中を一緒に透過し、混合することができるが、プリズムのような単純な装置を用いて容易に分離することができます。WDMは、動作原理のプリズムに相当します。WDMシステムは、以下の図に示すように、複数の信号を一緒に結合するために送信機のマルチプレクサを使用し、受信機のデマルチプレクサはそれらを分割します。適切なタイプのファイバでは、両方を同時に行い、光アドドロップマルチプレクサとして機能することができるデバイスを有することが可能です。

CWDMとDWDM:違いは何ですか?

粗波長分割多重(CWDM)と高密度波長分割多重(DWDM)は、現在、情報伝送の増大する帯域幅容量を解決するために有効な方法です。しかし、彼らは多くの面でお互いに異なていっます。以下のセクションでは、システム間の違いのいくつかについて説明します。

CWDMとDWDM:チャネル間隔

チャネル間隔は、2つの隣接する光チャネル間の周波数または波長の名目上の差であると定義されます。CWDMはDWDMよりも広い間隔を持っています。これは、1271nmから1611nmまでのスペクトルグリッドにおいて20nmのチャネル間隔で最大18のCWDM波長を伝送することができます。DWDMは、0.8/0.4nm(100GHz/50GHzグリッド)の狭い間隔で、40,80、または160までの波長を伝送できます。その波長は1525nm-1565nm(Cバンド)あるいは1570nm-1610nm(Lバンド)です。
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CWDMとDWDM:伝送距離

光伝送中にDWDM波長がファイバに高度に集積されるので、DWDMはCWDMよりも長い距離に到達することができます。DWDMシステムとは異なり、CWDMは無制限の距離を走行することはできません。CWDMの最大到達距離は約160kmです。増幅されたDWDMシステムははるかに進むことができます。

CWDMとDWDM:変調レーザ

CWDMシステムは非冷却レーザを使用し、DWDMシステムは冷却レーザを使用します。冷却レーザは、DWDMシステムのより良い性能、より高い安全性およびより長い寿命を保証する温度調整を採用する。しかし、それはまた、CWDMシステムによって使用される電子チューニング非冷却レーザよりも多くの電力を消費します。

CWDMとDWDM:コスト

温度分布の範囲は非常に広い波長において不均一であるため、温度調整は実現することが非常に困難です。したがって、冷却レーザ技術はDWDMシステムのコストを増加させます。DWDMデバイスは、通常、CWDMシステムの4倍または5倍高価です。しかし、DWDMトランシーバの価格は、CWDMトランシーバの約20-25%です。

CWDMまたはDWDMを選択する必要がありますか?

同じファイバを介して伝送される個々の波長間のチャネル間隔は、CWDMとDWDMを定義するための基礎となります。典型的には、CWDMシステムにおける間隔は20nmであるが、今日のほとんどのDWDMシステムは、ITU標準に従って0.8nm(100GHz)波長分離を提供します。より広いCWDMチャネル間隔のために、同じリンク上で利用可能なチャネル(ラムダ)の数が大幅に低減されます。光インターフェイスコンポーネントは、DWDMコンポーネントほど正確である必要はありません。したがって、CWDM装置はDWDM装置よりも大幅に安価です。

通常、CWDMは最大160 kmまでどこでも移動できます。非常に長い範囲でデータを送信する必要がある場合は、DWDMシステムソリューションが最適です。DWDMは増幅できる1550波長帯域を使用し、伝送距離を数百キロに向上させます。

言い換えれば、DWDMは、より多くの帯域幅を必要とする人にとってはるかに有利です。 CWDMは、10G未満の接続速度と短距離の接続にはまだ価格優位性があります。低いデータレートでは、現在最も実現可能な技術です。このようにして、それぞれはOTNネットワークにユニークな「適合」を提供し、お互いを交換するのではなく補完します。

結論

WDMは、電気通信からイメージングシステムまでのさまざまなシステムで信号を結合および分割することによって機能します。CWDM MUX/DEMUX、DWDM MUX/DEMUX、CWDM&DWDM光アドドロップマルチプレクサ、WDMフィルタなど、多くのWDM製品があります。

SONET/SDHとDWDM:違いは何ですか?

 次世代のSONET(同期光ネットワーク)またはSDH(同期デジタルハイアラーキ)機器は、ネットワークトラフィックを継続的に運ぶためにネットワークに導入されています。従来のSONETと比較して、DWDM (高密度波長分割多重)は、シンプルなアーキテクチャ、スケーラビリティ、大容量のアド/ドロップ、複数のリング終端、マルチサービス、および複数のファブリックと見なされます。多くの場合は経済的な影響からDWDMとSONETのメリットを評価する必要があります。そして、それらの関係と違いを理解する必要があります。

SONET/SDHとは何ですか?

SONETとSDH

 SONET/SDHは、ほとんどのメトロおよび長距離ネットワークに採用されている主要技術です。これは、異なる容量のデジタル信号を伝送することができる一群の光ファイバ伝送速度を指す。1990年頃の標準化団体からの出現以来、SDHとその変形SONET(北米で使用されています)は、光ファイバーに基づいた電気通信ネットワークの性能を大幅に向上させました。SDHの基本単位は同期伝送モジュールレベル1(STM-1)です。SONETの基本単位は、光搬送波レベル1(OC-1)です。OC-3、OC-12、OC-18、OC-24、OC-36、OC-48、OC-96、およびOC-192は、この基本レートから得られます。

PDHとSDH/SONET

 PDH(プレシオクロナスデジタル階層)とSDH/SONETのTDMベースのネットワークは、長い間、セルラートラフィックのために標準的なトランスポート・プラットフォームを務めてきました。PDHおよびSDH/SONETは、最大アップタイム、最小遅延、およびサービス継続性を保証してバルク音声回線を処理するように最適化されています。SDHは、さまざまなベンダーの機器間の相互運用性とPDHシステムを置き換えるために作成されました。STM-1(155 Mbps)、STM-4(622 Mbps)、STM-16(2.5 Gbps)、STM-64(10 Gbps)およびSTM-256(40 Gbps)の間でいくつかの回線速度が定義されていて、信号階層は広く採用されています。

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DWDMとは何ですか?

DWMWの基本

 DWDMは、既存のファイバプラントに比べて帯域幅を増やすための最善の技術の1つと考えられています。1つの物理的なファイバ上に複数の「仮想ファイバ」を作成することができます。これは、光の異なる波長(または色)を光ファイバーで伝送することによってこれを行います。DWDMは当初、遠距離通信事業者に採用されました。増幅、分散補償、再生の支出が、地域および国内SONETネットワークのネットワーク機器コストの大半を占めていたからです。DWDMは、ローカル交換機の持ち運びがネットワークを拡大したときにメトロネットワークでますます普及しました。ファイバ消耗以外にも、トラフィック量は、メトロネットワークにDWDM技術を導入するための主要な経済的要因です。

DWDMチャネルの周波数

 DWDMは、光ファイバの低損失ウィンドウに対応し、いわゆるCバンドと呼ばれる1530ー1565nmの範囲で動作します。これは、エルビウム添加光ファイバ増幅器(EDFA)が動作する範囲です。許容波長/動作周波数のグリッドは、193.1THzの周波数、または1553.3nmの波長を中心とするITU-T当たりであり、その中心周波数の周りに25GHz(= 0.2nm)の倍数で間隔を置かれたあらゆる種類の周波数です。

DWDM技術応用

 DWDMレイヤはプロトコルビットレートに依存しないため、非同期転送モード(ATM)、SONET、および/またはIPパケットを同時に伝送できます。WDM技術は、伝送、スイッチングおよびルーティング全体が光モードで行われるアクセスネットワークである受動光ネットワーク(PON)でも使用されています。

SONET/SDHとDWDM:違いは何ですか?

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過去のSONET

 予想通り、SONETシナリオの初期コストは低くなります。トラフィック量が少ない場合、SONETアーキテクチャはDWDMアーキテクチャに比べてはるかに経済的です。FS.COMのモデリングでは、OC-3、OC-12、OC-48、およびギガビットイーサネットを使用するSONETオーバーレイネットワークを設計する場合、設計に4ー10 OC-192リングが必要な場合にSONETネットワークが最適です。

現在と未来のDWDM

 トラフィック量が増加するにつれ、DWDMが最終的に普及し、ネットワーク技術の選択肢になります。このクロスオーバのタイミングは、スパン距離、価格設定、インタフェース密度などに対応しています。デマンドタイプの違いは、主に密度と価格の点で、これら2つのテクノロジのインターフェイスカードの設計効率によってもたらされます。FS.COMの調査によれば、スパン距離は、通常、ルート内の再生器、光増幅器、およびDCMの余分な要件を引き起こします。長いスパン距離は、中間ノードでファイバおよび光バイパス機能を効率的に利用するため、DWDMアーキテクチャに有利な傾向があります。

 さらに、ファイバのコストが高くなり、ファイバの制約が適用される状況では、DWDMは光ネットワーク内に非常に多くのファイバを節約するため、SONETよりもDWDMを考慮する必要があります。DWDMシステムは、多数のチャネルに対して計画することができますが、成長に応じた成長戦略を使用ファイバストアの需要に基づいてチャネルを追加すること ができます。システムのアンプ距離と全体的なパワーバジェットは、最初からチャンネルの最終的な数量のために計算する必要があります。

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結論

 異なった選択肢と、まったく同じネットワークを設計する際にそれらの経済的影響は、間違いなく興味深い研究です。SONETのポイントツーポイントはより良いパフォーマンスを発揮します。これらの結果は、すべての状況に当てはまるとは限りません。ただし、大規模なネットワーク設計では、最適化されたネットワークが必ずしも単一のアーキテクチャであるとは限りません。ネットワークの一部はリングを採用し、別の部分はポイントツーポイントを実装することができる。通常、ネットワークの中核部分はDWDMアーキテクチャを正当化します。


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PoE IPカメラシステムにPoEスイッチの使用

PoEスイッチは、Cat5、Cat5e、Cat6などのネットワークケーブルを介してPoE IPカメラシステムに電源およびデータ接続を提供します。8ポートPoEスイッチは、単なるIPカメラシステム用の最も一般的なPoEスイッチの1つです。PoE管理スイッチをIPセキュリティカメラに使用することで、人やビジネスの安全を確保することは非常に一般的な動作です。通常、異なるIPカメラシステムに対して、異なるポートを備えたPoEスイッチが導入されています。

PoE IPカメラシステムにPoEスイッチを使用する理由

PoE技術を採用する場合、比較的高価なPoEスイッチを購入する必要はないと考えるユーザーもいます。PoEインジェクタは、IPカメラに電力を供給し、より多くのスペースを節約することもできます。しかし、10台のIPカメラを接続する必要のあるデバイスが多数あるとどうなりますか?この状態では、PoEスイッチが最適です。さらに、PoEスイッチはPoE IPカメラシステムに多くのメリットをもたらします。

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容易な管理と低コスト

現在、管理されているPoEスイッチは新しい傾向になっています。より高度なマネージドPoEスイッチにより、各カメラの動作電力をIPカメラシステムの任意のポイントから遠隔制御することができます。これにより、管理者は、カメラの場所に行かずに応答しないPoE IPカメラを再起動し、コストと労力を節約できます。

ロングラン

PoEスイッチと接続されたIPカメラは、どこにでも、遠隔地にも設置できます。Cat5eケーブル1本で、PoE IPカメラの距離は最大100mになります。より長い運転が必要な場合は、PoEリピータが必要な場合があります。

停電に対する回復力

通常、すべてのIPカメラは単一の電源(PoEスイッチ)から給電されます。したがって、PoEスイッチにセントラルUPS無停電電源装置)を取り付けることで、停電時に監視を継続できます。

ギガビットPoEスイッチの選択

8/24/48ポートPoEスイッチ

ギガビットPoEスイッチは、通常、5ポート、8ポート、10ポート、16ポート、24ポート、28ポート、48ポート、および52ポートの構成で提供されます。これらのポートは、光ファイバー接続用のSFP / SFP +スロットの組み合わせですが、より一般的には前面にRJ45コネクターを備えた銅ポートで、最大100メートルの距離が可能です。ファイバSFPモジュールを使用すると、最大40キロメートルです

あなたのIPカメラの消費電力

PoEスイッチには、IEEE802.3afとIEEE802.3atという2つの規格があります。したがって、異なる規格のPoEスイッチも、IPカメラの各ポートで異なる電力を提供します。たとえば、IEEE802.3af標準の8ポートPoEスイッチは、15.4Wを超えないIPカメラでのみ動作します。IEEE802.3at PoEスイッチは、最大25W PoEデバイスをサポートできます。

マックス ギガビットPoEスイッチの消費電力

PoEスイッチの総ワット数が大きいほど、より多くのカメラと他のPOEデバイスを接続できます。そして最大。スイッチの電力消費はしばしばその価格と密接に関連します。ただし、慎重に選択すると、費用対効果の高いPoEスイッチの中に最大のものを見つけることができます。消費電力。

管理対象外または管理対象のPoEスイッチ

管理されていないPoEスイッチは、ネットワーク接続されたデバイス間の基本的な接続のみを提供します。 管理されたPoEスイッチを使用すると、ネットワークを監視し、ダウンタイムの原因となるすべての構成について責任を負うことができます。長期的には、管理された8ポートPoEスイッチを選択する方が良いかもしれません。

IPカメラシステムとPoEスイッチの接続方法

IP監視システムは、PoEスイッチ、IPカメラ、ネットワークビデオレコーダー(NVR)、Cat5eまたはCa6ケーブルで構成されることがよくあります。そのうち、PoEスイッチは、データを送信して他のデバイスに電力を供給することもできます。IP監視にPoEスイッチを使用する前に、イーサネットスイッチに精通している方がよいでしょう。

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上記のように、8ポートPoEスイッチには、8ギガビットイーサネットRJ45ポートと2つのSFPポートが装備されていることがよくあります。RJ45ポートはIPカメラとNVRとの接続に使用され、SFPポートはLAN / WANネットワークに接続されます。次の図は、8ポートPoEスイッチの一般的なアプリケーションを示しています。

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ここに手順があります。

 イーサネットケーブル(cat5eまたはcat6)を使用して、ルータを8ポートPoEスイッチのLANポートに接続します。
 電源ケーブルをPoEスイッチとコンセントまたはサージプロテクタに接続します。
 イーサネット延長ケーブルを使用して、PoEスイッチのポート1〜8にIPカメラを接続します。
 NVRにカメラを追加してカメラを表示し、録画を有効にします。長距離が必要な場合は、ルータをインターネットに接続します。

 

結論

ギガビットPoEスイッチは、監視の設置をより簡単で、より安全で安価にします。IPビデオ監視システムを構築する場合は、信頼できるIPビデオ監視システムに適したPoEスイッチを選択してください。一般的に、8ポートPoEスイッチは、小規模なIPサーベイランスに必要なすべてのものをほぼ満たすことができます。