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| 기능 | 참고 |
| 응용 | 100G 파장 변환 |
| 인터페이스 |
클라이언트 측 인터페이스: 3개의 QSFP28 핫플러그 가능
WDM 측 인터페이스: 3개의 QSFP28 핫플러그 가능 |
| 라인 모드 | 세 개의 100G 서비스 투명 전송을 지원하며, 세 개의 100G 서비스 광 신호를 두 개의 WDM 표준 파장 광 신호로 변환할 수 있습니다. |
| 지원 서비스 유형 |
100GE OTU4 |
| 릴레이 모드 |
40G 및 100G 파장 전기 릴레이 지원 광 신호 단일, 다중 모드 변환 |
| WDM 기술 | DWDM 지원: C 밴드 100GHz 40/48 파장, 50GHz 80/96 파장 |
| 점유 슬롯 수 | OM3800 시리즈 섀시 지원, 1 슬롯 점유 (0.5U) |
| 네트워크 관리 기능 |
전송 광 파워 및 수신 광 파워, 온도 등 포트 작동 상태의 실시간 모니터링 지원
포트 루프백 및 포트 차단 지원 |
| 최대 전력 소비 | 30W (모듈 포함) |
| MTBF | 100,000시간 이상 |
DWDM이란?
정의
조밀 파장 분할 멀티플렉싱(DWDM)은 각 신호에 고유한 파장의 빛을 할당하여 단일 광섬유 스트랜드에서 여러 데이터 스트림을 동시에 전송하는 고급 광섬유 전송 기술입니다. 하나의 광섬유 쌍에 수십에서 수백 개의 독립적인 광 채널을 쌓음으로써 DWDM은 추가적인 물리적 인프라를 배포할 필요 없이 사용 가능한 대역폭을 기하급수적으로 증가시켜 장거리 백본 네트워크, 해저 케이블 시스템 및 데이터 센터 상호 연결(DCI) 애플리케이션의 핵심 기술이 됩니다.
DWDM은 무엇을 하는가?
DWDM의 가장 전략적으로 중요한 기능 중 하나는 기존 광섬유 인프라와의 원활한 통합입니다. 네트워크 운영업체 및 서비스 제공업체는 이미 배포된 광섬유 플랜트에 DWDM 시스템을 오버레이하여 새로운 케이블 건설과 관련된 자본 지출을 제거하는 동시에 전송 용량을 크게 확장할 수 있습니다.
광 트랜시버 기술이 100G에서 400G 이상으로 계속 발전함에 따라 DWDM 네트워크는 라인 측 광학 장치를 교체하거나 추가하는 것만으로 업그레이드할 수 있어, 제공업체가 물리적 광섬유 계층을 건드리지 않고도 요구에 따라 용량을 확장할 수 있습니다. 이 미래 지향적인 아키텍처는 오늘날의 투자가 트래픽 요구가 증가함에 따라 관련성을 유지하도록 보장합니다.
주요 기술적 이점
- 높은 채널 밀도 — ITU-T 표준 채널 간격(일반적으로 50GHz 또는 100GHz)으로 광섬유 쌍당 최대 80개 이상의 채널 지원
- 확장된 도달 거리 — 광 증폭기(EDFA) 및 분산 보상과 결합하여 DWDM은 최소한의 신호 저하로 수천 킬로미터의 전송 거리를 지원합니다.
- 프로토콜 투명성 — 동일한 광 계층에서 이더넷, OTN, SONET/SDH 및 파이버 채널 트래픽을 동시에 전송할 수 있습니다.
- 확장 가능한 아키텍처 — 재구성 가능한 광 애드-드롭 멀티플렉서(ROADMs)는 동적 파장 관리 및 유연한 네트워크 프로비저닝을 가능하게 합니다.
- 비용 효율성 — 기존 광섬유 자산의 수익을 극대화하여 고용량 경로의 비트당 비용을 크게 절감합니다.
DWDM이 중요한 이유
클라우드 컴퓨팅, 5G 백홀 및 스트리밍 미디어로 인해 전 세계 IP 트래픽이 계속 급증함에 따라 DWDM은 광 전송 네트워크를 확장하는 가장 대역폭 효율적이고 비용 효율적인 솔루션으로 남아 있습니다. 광섬유 용량을 배가하고 차세대 코히런트 광학 장치와 통합하는 능력은 캐리어급 또는 엔터프라이즈 광 네트워크 배포에 필수적인 기술입니다.