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मल्टीप्लेक्सर्स के साथ फाइबर क्षमता का विस्तार करें

2022-09-07

के बारे में नवीनतम कंपनी समाचार मल्टीप्लेक्सर्स के साथ फाइबर क्षमता का विस्तार करें

HJY CWDM समाधान प्रदान करता है

 

CWDM कार्यान्वयन के साथ उपयोग किए जाने वाले तरंग दैर्ध्य को ITU-T G.694.2 द्वारा परिभाषित किया गया है क्योंकि 20nm तरंग दैर्ध्य रिक्ति के साथ 1270nm से 1610nm तक अठारह तरंग दैर्ध्य है। CWDM तरंग दैर्ध्य को विभिन्न ग्राहकों के ट्रैफ़िक, विभिन्न गति और सेवाओं के लिए समर्पित किया जा सकता है, या गैर-घुसपैठ परीक्षण, निगरानी और प्रबंधन के लिए उपयोग किया जा सकता है।

 

एक संचार डिवाइस को CWDM नेटवर्क में कनेक्ट करने के लिए, डिवाइस को अठारह विशिष्ट CWDM तरंग दैर्ध्य में से एक का उपयोग करके एक ऑप्टिकल सिग्नल संचारित करना होगा और नेटवर्क के सामान्य लिंक में मल्टीप्लेक्स किया जाना चाहिए, जो एक फाइबर केबल है जो सभी CWDM तरंग दैर्ध्य को वहन करता है। स्रोत और गंतव्य उपकरण जो एक CWDM कॉमन लिंक में संवाद करते हैं, उन्हें एक ही तरंग दैर्ध्य का उपयोग करना चाहिए (यानी दोनों डिवाइस 1490nm का उपयोग करते हैं)। उपकरणों को जोड़ने के लिए नए तरंग दैर्ध्य को सामान्य लिंक में जोड़ा जा सकता है, जब तक कि प्रत्येक तरंग दैर्ध्य अद्वितीय है।

 

CWDM नेटवर्क का दिल CWDM मल्टीप्लेक्सर (MUX) नामक एक उपकरण है जो मल्टीप्लेक्स करता है, या एक फाइबर ऑप्टिक केबल पर विभिन्न संचार स्रोतों से अद्वितीय तरंग दैर्ध्य को जोड़ता है। इस फाइबर को सामान्य लिंक के रूप में जाना जाता है। कॉमन लिंक के दूसरे छोर पर, एक अन्य MUX डिवाइस का उपयोग डी-मल्टीप्लेक्स के लिए किया जाता है, या व्यक्तिगत तरंग दैर्ध्य को फ़िल्टर किया जाता है और उन्हें अपने गंतव्यों तक पहुंचाया जाता है। प्रत्येक CWDM चैनल CWDM MUX से चैनल पोर्ट के माध्यम से जुड़ा हुआ है।
 

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सीडब्ल्यूडीएम स्पेक्ट्रम

ध्यान दें कि मानक (या देशी) 1310NM और 1550NM तरंग दैर्ध्य CWDM 1310NM और CWDM 1550NM तरंग दैर्ध्य के समान नहीं हैं। विरासत 1310nm और 1550nm के लिए केंद्र तरंग दैर्ध्य सहिष्णुता CWDM समकक्षों की तुलना में बहुत व्यापक हैं, और इसलिए CWDM फ़िल्टर के माध्यम से चलाने के लिए पर्याप्त सटीक नहीं हैं।

 

CWDM नेटवर्क को लागू करते समय, एक मानक तरंग दैर्ध्य को CWDM तरंग दैर्ध्य में परिवर्तित किया जा सकता है, या पास बैंड पोर्ट के साथ CWDM MUX CWDM कॉमन लिंक पर मानक तरंग दैर्ध्य को ओवरले कर सकता है। एक पास बैंड पोर्ट एक CWDM MUX पर एक अतिरिक्त चैनल पोर्ट है जो एक आरक्षित बैंड के भीतर नेटवर्क के माध्यम से एक विरासत 1310NM या 1550NM सिग्नल को पारित करने की अनुमति देता है। विरासत डिवाइस फाइबर केबलिंग के माध्यम से सीधे पास बैंड पोर्ट से जुड़ा हुआ है। मानक तरंग दैर्ध्य को CWDM छोटे फॉर्म Pluggable (SFP) ट्रांससेवर्स, ट्रांसपोंडर और मीडिया कन्वर्टर्स का उपयोग करके CWDM तरंग दैर्ध्य में परिवर्तित किया जा सकता है जो SFPs का समर्थन करते हैं।

 

CWDM MUX पर उपलब्ध एक और पोर्ट को विस्तार पोर्ट कहा जाता है। यह पोर्ट कई CWDM MUX उपकरणों के कैस्केडिंग को सक्षम करता है, जिससे एक नेटवर्क डिजाइनर CWDM नेटवर्क की चैनल क्षमता का विस्तार करने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए, दो 4-चैनल CWDM/X डिवाइस, इस सुविधा के साथ आठ चैनल CWDM नेटवर्क बनाने के लिए कैस्केड (डेज़ी जंजीर) हो सकते हैं। विस्तार बंदरगाह आमतौर पर CWDM स्पेक्ट्रम के 1510nm से 1570NM क्षेत्र का उपयोग करते हैं, और विरासत 1550 नेटवर्क के लिए पास बैंड पोर्ट के रूप में भी कार्य कर सकते हैं।

 

SONET RING पर फाइबर रिपीटर्स, CWDM SONET RING ETHERENANTANTHONY ABATE के साथ 1470NM वेवलेंथ का उपयोग करके सभी तीन SONET रिंगों के आसपास एक एकल CWDM गीगाबिट ईथरनेट रिंग रिंग का निर्माण किया, जो कि ट्री प्रोटोकॉल (STP) को चलाने वाले दो स्वतंत्र पथ प्रदान करता है। उन्होंने CWDM MUXES का चयन किया जो 1470NM, 1490NM, 1590NM और 1610nm तरंग दैर्ध्य का समर्थन करता है। इस कॉन्फ़िगरेशन ने उसे 1310 पास बैंड पोर्ट या 1550 विस्तार (1550 पास बैंड) बंदरगाह का उपयोग करने के लिए लचीलापन की पेशकश की, क्योंकि एक और चुनौती जो उसने सामना की थी, वह लिगेसी नेटवर्क में मिश्रित तरंग दैर्ध्य थी। जब नेटवर्क मूल रूप से बनाया गया था, तो 1310nm OC-12 ऑप्टिक्स दूरी तक नहीं पहुंच सका।
 

CWDM - नेटवर्क क्षमता का विस्तार करने के लिए लागत प्रभावी विकल्प

दूरसंचार दुनिया में फाइबर ऑप्टिक केबलिंग अत्यधिक अनुकूल है। हालांकि, प्रत्येक व्यक्तिगत सेवा के लिए फाइबर केबलिंग को तैनात करना लागत निषेधात्मक हो सकती है, इस प्रकार तरंग दैर्ध्य डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग (डब्ल्यूडीएम) तकनीक एक इष्टतम विकल्प के रूप में चमकती है - यह प्रकाश की कई तरंग दैर्ध्य (आवृत्तियों) का उपयोग करके एक एकल फाइबर स्ट्रैंड पर कई संकेतों को जोड़ती है - प्रत्येक आवृत्ति - प्रत्येक आवृत्ति एक अलग प्रकार के डेटा को ले जाना, नेटवर्क क्षमता के लागत-कुशल अपग्रेड को सक्षम करना। WDM में दो विविधताएं हैं: मोटे WDM (CWDM) और घने WDM (DWDM), जिसमें CWDM एंटरप्राइज़ नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसमिशन की जरूरतों के लिए अच्छी तरह से अनुकूल है।
 

CWDM प्रौद्योगिकी - संचरण क्षमता बढ़ाने के लिए वैकल्पिक

CWDM को 1270-1610 एनएम की सीमा में 20 एनएम के ग्रिड या तरंग दैर्ध्य पृथक्करण के आधार पर ITU-T G.694.2 द्वारा मानकीकृत किया गया था। यह फाइबर की एक जोड़ी पर 18 CWDM तरंग दैर्ध्य तक ले जाने में सक्षम है। प्रत्येक सिग्नल को प्रकाश की एक अलग तरंग दैर्ध्य को सौंपा गया है। प्रत्येक तरंग दैर्ध्य एक और तरंग दैर्ध्य को प्रभावित नहीं करता है, इसलिए संकेत हस्तक्षेप नहीं करते हैं। प्रत्येक चैनल आमतौर पर गति और डेटा के प्रकार के लिए पारदर्शी होता है, इसलिए सैन, वान, आवाज और वीडियो सेवाओं के किसी भी मिश्रण को एक ही फाइबर या फाइबर जोड़ी पर एक साथ ले जाया जा सकता है।

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चित्र 1: CWDM प्रणाली

CWDM एक्सेस नेटवर्क में क्षमता को बढ़ावा देने के लिए एक लागत प्रभावी समाधान है। यह बुनियादी ढांचे को ओवरबिल्ड किए बिना यातायात विकास की मांगों को संबोधित कर सकता है। उदाहरण के लिए, एक विशिष्ट 8-चैनल CWDM सिस्टम बैंडविड्थ की 8 गुना मात्रा प्रदान करता है जो एक ही ऑप्टिकल फाइबर के साथ किसी दिए गए ट्रांसमिशन लाइन की गति के लिए SONET/SDH सिस्टम का उपयोग करके प्राप्त किया जा सकता है। यह उन वाहक के लिए एक आदर्श विकल्प है जो उच्च बिट रेट ट्रांसमिशन उपकरणों के साथ मौजूदा उपकरणों की जगह और नए फाइबर स्थापित किए बिना अपने स्थापित ऑप्टिकल नेटवर्क की क्षमता को बढ़ाने के लिए देख रहे हैं।
 

कुंजी CWDM नेटवर्क घटक: CWDM MUX DEMUX

एक MUX को आमतौर पर एक मल्टीप्लेक्स के रूप में जाना जाता है जो एक ही फाइबर पर कई तरंग दैर्ध्य चैनलों को जोड़ता है, और एक डेमक्स उन्हें दूसरे छोर पर फिर से अलग करता है। एक MUX/DEMUX सेट-अप विशेष रूप से एक तैनात फाइबर की एंड-टू-एंड क्षमता को बढ़ाने के लिए उपयोगी है। MUX आमतौर पर केंद्रीय कार्यालय में स्थित है, और डेमक्स यूनिट या तो एक कैबिनेट या स्प्लिस क्लोजर में स्थित है, जिसमें से फाइबर स्टार के आकार की टोपोलॉजी में अपने गंतव्य पर जाते हैं।

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चित्र 2: CWDM MUX डेमक्स
 

दोहरे फाइबर CWDM MUX डेमक्स

डुअल-फाइबर CWDM MUX डेमक्स एक निष्क्रिय डिवाइस मल्टीप्लेक्सिंग है और नेटवर्क क्षमता के विस्तार के लिए तरंग दैर्ध्य को डिमोल्टिप्लेक्सिंग करता है, जो दोहरी फाइबर पर द्विदिश संचरण के लिए जोड़े में काम करना चाहिए। यह 1270 एनएम से 1610 एनएम तक तरंग दैर्ध्य के साथ 18 प्रकार के संकेतों को प्रसारित करने और प्राप्त करने के लिए 18 चैनलों को सक्षम करता है। फाइबर ऑप्टिक MUX पोर्ट में डाले गए CWDM ट्रांसीवर में सिग्नल ट्रांसमिशन को खत्म करने के लिए MUX पोर्ट के समान तरंग दैर्ध्य होना चाहिए।

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चित्र 3: दोहरे फाइबर CWDM MUX डेमक्स


एकल-फाइबर CWDM MUX डेमक्स

एकल-फाइबर CWDM MUX डेमक्स का उपयोग जोड़े में भी किया जाना चाहिए। एक मल्टीप्लेक्स कई सिग्नल, उन्हें एक ही फाइबर के माध्यम से एक साथ प्रसारित करता है, जबकि एक और एक एकीकृत संकेतों के फाइबर के विपरीत दिशा में। यह देखते हुए कि एकल-फाइबर CWDM MUX डेमक्स एक ही फाइबर के माध्यम से एकीकृत संकेतों को संचारित और प्राप्त करना, एकल-फाइबर CWDM MUX डेमक्स पर एक ही पोर्ट के RX और TX के लिए तरंग दैर्ध्य अलग होना चाहिए। दोहरे फाइबर की तुलना में एकल-फाइबर CWDM MUX डेमक्स का कार्य सिद्धांत अधिक जटिल है।

जैसा कि नीचे दिए गए आंकड़े में दिखाया गया है, बाएं से दाईं ओर का संचरण सिग्नल को मल्टीप्लेक्स करने के लिए 1470 एनएम, 1510 एनएम, 1550 एनएम, 1550 एनएम और 1590 एनएम का उपयोग करता है, उन्हें एकल फाइबर के माध्यम से संचारित करता है, और समान चार तरंग दैर्ध्य का उपयोग करके संकेतों को डिमोल्टिप्लेक्स करने के लिए, जबकि संकेतों को विपरीत ट्रांसमिशन 1490 एनएम, 1530 एनएम, 1570 एनएम और 1610 एनएम के साथ एक ही फाइबर पर संकेत देता है। ट्रांसीवर की तरंग दैर्ध्य के लिए, इसे CWDM MUX डेमक्स पर पोर्ट के TX के समान तरंग दैर्ध्य का उपयोग करना चाहिए। उदाहरण के लिए, जब एकल-फाइबर CWDM MUX डेमक्स के बंदरगाह में TX के लिए 1470 एनएम और RX के लिए 1490 एनएम होता है, तो RX के लिए TX और 1490 NM CWDM ट्रांसीवर के लिए 1470NM CWDM ट्रांसीवर का उपयोग किया जाना चाहिए।

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चित्र 4: एकल-फाइबर CWDM MUX डेमक्स


CWDM अनुप्रयोग

CWDM को मुख्य रूप से दो व्यापक क्षेत्रों में लागू किया जाता है: मेट्रो और एक्सेस नेटवर्क, दो फ़ंक्शन का प्रदर्शन करना - एक व्यक्तिगत दर पर एक अलग इनपुट सिग्नल को ले जाने के लिए प्रत्येक ऑप्टिकल चैनल का उपयोग करना है, दूसरा यह है कि उच्च गति के संकेत को तोड़ने के लिए CWDM का उपयोग करें धीमे घटक जिन्हें आर्थिक रूप से अधिक प्रेषित किया जा सकता है, जैसे कि कुछ 10g ट्रांससेवर।


मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क (MAN) में CWDM

मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क (MAN) उस नेटवर्क को संदर्भित करता है जो शहर और उसके उपनगरों को कवर करता है, जो महानगरीय क्षेत्रों के लिए एकीकृत ट्रांसमिशन प्लेटफार्म प्रदान करता है। CWDM नेटवर्क तरंग दैर्ध्य सेवाओं को एक बड़े मेट्रो क्षेत्र पर प्रावधान करने में सक्षम बनाता है, जिसमें पूर्ण तार्किक जाल कनेक्टिविटी, तरंग दैर्ध्य पुन: उपयोग और कम एंड-टू-एंड विलंबता के कार्यात्मक और आर्थिक लाभ होते हैं। ये विशेषताएं मेट्रो नेटवर्क के इंटर-ऑफिस (सीओ-सीओ) और फाइबर (एफटीटीबी) सेगमेंट के लिए लागू होती हैं। CWDM के कम विलंबता लाभ विशेष रूप से एस्कॉन और फिकॉन/फाइबर चैनल आधारित सैन अनुप्रयोगों में आकर्षक हैं। CWDM की कम जगह, कम शक्ति और लागत लाभ भी मेट्रो बाजार के बाहरी संयंत्र (OSP) या दूरस्थ टर्मिनल (RT) खंडों में इसकी तैनाती को सक्षम करते हैं।

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चित्रा 5: महानगरीय क्षेत्र नेटवर्क में CWDM


LAN और SAN कनेक्शन में CWDM

CWDM में प्रचुर मात्रा में नेटवर्क टोपोलॉजी है, जैसे कि पॉइंट-टू-पॉइंट, रिंग, मेष, आदि। रिंग नेटवर्क स्व-हीलिंग प्रोटेक्शन प्रदान कर सकता है: पुनर्स्थापना करने की शैली में लिंक ब्रेकिंग प्रोटेक्शन और नोड विफलता पृथक्करण शामिल है। CWDM रिंग और पॉइंट-टू-पॉइंट लिंक भौगोलिक रूप से बिखरे हुए LAN (स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क) और SAN (स्टोरेज एरिया नेटवर्क) को इंटरकनेक्ट करने के लिए अच्छी तरह से अनुकूल हैं। पॉइंट-टू-पॉइंट अनुप्रयोगों के लिए या रिंग अनुप्रयोगों के लिए एकल ऑप्टिकल फाइबर पर या रिंग अनुप्रयोगों के लिए एकल ऑप्टिकल फाइबर पर कई गीगाबिट ईथरनेट, 10 गीगाबिट ईथरनेट और फाइबर चैनल लिंक को एकीकृत करके सीडब्ल्यूडीएम से निगमों का लाभ हो सकता है।


CWDM 10 गीगाबिट ईथरनेट में एकीकृत है

कम कार्यान्वयन लागत, मजबूत, स्थापना और रखरखाव की सादगी के लाभों के साथ, ईथरनेट का उपयोग मेट्रो/एक्सेस सिस्टम में अब गहन रूप से किया गया है। जैसे -जैसे बैंडविड्थ बढ़ता है, उच्च डेटा दर 10 गीगाबिट ईथरनेट को आगे रखा गया था। CWDM के साथ एकीकृत ईथरनेट सबसे अच्छा कार्यान्वयन विधियों में से एक है। IEEE 802.3AE में 10 गीगाबिट ईथरनेट मानकों में से एक में एक चार-चैनल, 1300NM CWDM समाधान है। हालांकि, अगर CWDM 1 Gbps के 10 चैनलों पर आधारित थे, तो तरंग दैर्ध्य स्पेक्ट्रम के 200 एनएम का उपयोग किया जाएगा। टीडीएम (ट्रांसमिशन टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग) की तुलना में, 10 जी सीडब्ल्यूडीएम तकनीक में उच्च प्रारंभिक लागत हो सकती है, लेकिन यह टीडीएम की तुलना में बेहतर स्केलेबिलिटी और लचीलापन प्रदान कर सकता है।


PON में CWDM (निष्क्रिय ऑप्टिकल नेटवर्क)

PON एक बिंदु-से-मल्टीपॉइंट ऑप्टिकल नेटवर्क है जो मौजूदा फाइबर का उपयोग करता है। यह बैंडविड्थ को अंतिम मील तक पहुंचाने का किफायती तरीका है। इसकी लागत बचत उच्च लागत वाले सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक्स के बजाय युग्मकों और स्प्लिटर्स के रूप में निष्क्रिय उपकरणों का उपयोग करने से आती है। PON एंडपॉइंट की संख्या का विस्तार करता है और फाइबर की क्षमता को बढ़ाता है। लेकिन PON बैंडविड्थ की मात्रा में सीमित है जो यह समर्थन कर सकता है। चूंकि CWDM कई बैंडविथ्स लागत-प्रभावी रूप से कई हो सकता है, जब उन्हें एक साथ मिलाकर, प्रत्येक अतिरिक्त लैम्ब्डा एक केंद्रीय कार्यालय से अंतिम उपयोगकर्ता के लिए एक वर्चुअल पॉइंट-टू-पॉइंट कनेक्शन बन जाता है। यदि मूल PON परिनियोजन में एक अंतिम उपयोगकर्ता उस बिंदु पर बढ़ता है जहां उसे अपने स्वयं के फाइबर की आवश्यकता होती है, तो PON फाइबर में CWDM जोड़ने से उस उपयोगकर्ता के लिए एक वर्चुअल फाइबर बनाता है। एक बार जब ट्रैफ़िक को असाइन किए गए लैम्ब्डा में स्विच किया जाता है, तो PON से लिया गया बैंडविड्थ अब अन्य अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध है। इसलिए एक्सेस सिस्टम फाइबर दक्षता को अधिकतम कर सकता है।

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चित्रा 6: पोन में CWDM


सीडब्ल्यूडीएम बनाम। डीडब्ल्यूडीएम

तरंग दैर्ध्य रिक्ति

CWDM 1270 एनएम से 1610 एनएम तक स्पेक्ट्रम ग्रिड में 20 एनएम के चैनल के साथ 16 तरंग दैर्ध्य तक परिवहन करने में सक्षम है। जबकि DWDM 1525 एनएम से 1565 एनएम (सी बैंड) या 1570 एनएम से 1610 एनएम (एल बैंड) के तरंग दैर्ध्य से 0.8 एनएम, 0.4 एनएम या 0.2 एनएम के संकीर्ण रिक्ति के साथ 40, 80 या 160 तरंग दैर्ध्य तक ले जा सकता है।

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चित्र 7: CWDM तरंग दैर्ध्य ग्रिड


संचरण दूरी

DWDM मल्टीप्लेक्सिंग सिस्टम तरंग दैर्ध्य को कसकर पैक करके लंबे समय तक संचरण करने में सक्षम है। यह CWDM सिस्टम की तुलना में कम हस्तक्षेप के साथ केबल के एक बड़े रन पर अधिक डेटा प्रसारित कर सकता है। CWDM सिस्टम लंबी दूरी पर डेटा संचारित नहीं कर सकता है क्योंकि तरंग दैर्ध्य प्रवर्धित नहीं हैं। आमतौर पर, CWDM 100 मील (160 किमी) तक डेटा संचारित कर सकता है।


मॉडुलन लेजर

CWDM सिस्टम UNCOLED LASER का उपयोग करता है जबकि DWDM सिस्टम कूलिंग लेजर का उपयोग करता है। लेजर कूलिंग कई तकनीकों को संदर्भित करता है जिसमें परमाणु और आणविक नमूनों को एक या अधिक लेजर क्षेत्रों के साथ बातचीत के माध्यम से पूर्ण शून्य के पास ठंडा किया जाता है। कूलिंग लेजर तापमान ट्यूनिंग को अपनाता है जो बेहतर प्रदर्शन, उच्च सुरक्षा और DWDM प्रणाली के जीवन काल को सुनिश्चित करता है। लेकिन यह CWDM सिस्टम द्वारा उपयोग किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक ट्यूनिंग UNCOLED लेजर की तुलना में अधिक शक्ति का उपभोग करता है।


कीमत

DWDM की कीमत आमतौर पर CWDM समकक्षों की तुलना में चार या पांच गुना अधिक होती है। DWDM की उच्च लागत को लेजर से संबंधित कारकों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। CWDM मरने की तुलना में DWDM लेजर की विनिर्माण तरंग दैर्ध्य सहिष्णुता एक महत्वपूर्ण कारक है। DWDM लेज़रों के लिए विशिष्ट तरंग दैर्ध्य सहिष्णुता, 0.1 एनएम के आदेश पर हैं, जबकि CWDM लेजर डाई के लिए सहिष्णुता ± 2-3 एनएम हैं। लोअर डाई पैदावार CWDM लेज़रों के सापेक्ष DWDM लेज़रों की लागत को भी बढ़ाती है। इसके अलावा, पैकेजिंग DWDM लेजर एक तितली पैकेज में एक पेल्टियर कूलर और थर्मिस्टर के साथ तापमान स्थिरीकरण के लिए मरते हैं, जो कि अनकोल्ड CWDM समाक्षीय लेजर पैकिंग की तुलना में अधिक महंगा है।
 

विनिर्देश/विशेषताएं सीडब्ल्यूडीएम डीडब्ल्यूडीएम
पूर्ण प्रपत्र मोटे तरंग दैर्ध्य डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, डब्ल्यूडीएम सिस्टम में 8 से कम सक्रिय तरंग दैर्ध्य प्रति ऑप्टिकल फाइबर है डेंस वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, डब्ल्यूडीएम सिस्टम में 8 से अधिक सक्रिय तरंग दैर्ध्य प्रति ऑप्टिकल फाइबर हैं
विशेषता तरंग दैर्ध्य द्वारा परिभाषित आवृत्तियों द्वारा परिभाषित
क्षमता निचला उच्च
लागत कम उच्च
दूरी अल्प श्रेणी संचार लंबी दूरी का संचार
आवृत्तियों विस्तृत रेंज आवृत्तियों का उपयोग करता है संकीर्ण रेंज आवृत्तियों का उपयोग करता है
तरंग दैर्ध्य रिक्ति अधिक कम, इसलिए एक ही आवृत्ति रेंज में CWDM की तुलना में 40+ चैनल पैक कर सकते हैं

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