Kassettia - CWDM-moduulit: Piilotettu juuri verkkojärjestelmien keskuudessa?
Valmennuskiertoteknologian avulla vallankumoukselliset muutokset kuitujen infrastruktuurissa
Tämän päivän verkko-operaattorit ovat vaikeassa asemassa. Heidän täytyy vastata kasvaviin leveyden vaatimuksiin samalla, kun he pitävät infrastruktuurikustannukset hallinnassa. Se on kuin tiivisteläys. Tähän tulevat kassettityyppiset CWDM (Coarse)-moduulit todellisen pelinmuuttajina. Nämä moduulit ovat älykkäästä strategista ratkaisua. Tässä on kuvaus niiden toimintaa: ne mahdollistavat useita datakanavia lähetettäväksi vain yhdellä kuitujanan päällä. Ne tekevät sen erottamalla datan eri aalto-pituudella. Se eroaa huomattavasti vanhojen kiinteän konfiguraation CWDM-järjestelmien tapaa. Näillä uusilla modulaarisilla yksiköillä voit päivittää kanavia jopa palvelun käynnissä ilman minkäänlaisia keskeytyksiä. CWDM-tekniikalla on 20nm:n aaltopituuden välimatka. Tämä ominaisuus on erinomainen, koska se vähentää komponenttikustannuksia huomattavasti. Samalla se säilyttää kaiken sujuvan toiminnan ympäristöissä, joissa lämpötila on kontrolloitu. Aaltopituusmoniksiintyminen )
Toimintavuorovaikutukset korkeakoodaisten käyttöympäristöissä
Nyt kun tiedämme, mitä kassettityyppiset CWDM-moduulit ovat, puhumme siitä, kuinka hyödyllisiä ne ovat tiheissä käyttötapauksissa. Nämä kassettiperiaatteessa toteutetut järjestelmät auttavat ratkaisemaan suuria ongelmia tietokeskuksien välisissä yhteyksissä sekä metron verkkojen laajentamisessa. Palveluntarjoajat ovat saaneet huomattavia tuloksia. Vertaen vanhoihin CWDM-järjestelmiin, he ovat vähentäneet tarvittavaa tilaa rekeissä 40-60 prosentilla. Ja arvaathan mitä? Sähkökulutus on myös vähenemässä. Tämä on erityisen tärkeää reunalaskennuksen tilanteissa. Reunalaskennuksessa fyysistä tilaa ei usein ole paljon ja projektit täytyy käynnistää nopeasti. Nämä modulaariset järjestelmät mahdollistavat sen, että kun liikennekasvu kasvaa, verkkoinjoorit voivat lisätä uusia aaltoja vähän kerrallaan. Tämä on loistavaa, koska se muuttaa isoja etukäteisinvestointeja pienemmiksi, hallittavimmiksi toimintakustannuksiksi ajassa.
Optimointi elinkaarran hallinnasta optisten verkkojen suhteen
Kun käsittelet laajamittaisia optisia käyttöönottoja, on erittäin tärkeää tehdä ylläpito mahdollisimman tehokkaaksi. Kassettityyppiset moduulit ovat tässä suhteessa todella hyödyllisiä. Ne tekevät yhdisteen liittimet samoin kaikissa erilaisissa asennuksissa, kuten CWDM:ssä, DWDM:ssä ja sekoitusasetuksissa. Tämä helpottaa teknikkojen koulutusta huomattavasti. Se myös yksinkertaistaa varastojen hallintaprosessia. On olemassa todellista dataa tämän tueksi. Koska nämä moduulit voivat erottaa komponentteja, vikojen korjauskestoa on lyhennetty 30%. Toinen hyvä asia tästä teknologiasta on, että se toimii vanhan CWDM - infrastruktuurin kanssa. Siksi sinun ei tarvitse hylätä kaikkia nykyisiä investointeja. Jos haluat siirtyä tulevaisuudessa tiheämpään DWDM - järjestelmään, voit tehdä sen vähitellen sekoituskassisuunnitelmin kautta.
Tulevaisuuden turvaamisstrategiat kehittyvien leveäkuvaustarpeiden suhteen
Kun katsoo tulevaisuuteen, 5G-vastaanottovaatimukset ja hyperscale-pilvipohjaisen arkkitehtuurin kasvu tekevät tarpeesta enemmän aaltopituuden tiheyttä vielä ajallisemman. Kassettijärjestelmät ovat todella joustavia tässä tilanteessa. Uusimmat versiot tukevat eri linkkilopeja, kuten 10G/25G/100G, kaikkia yhden moduulin sisällä. Tämä tarkoittaa, että kun haluat päivittää verkkosi, sinun ei tarvitse korvata koko järjestelmää kerralla. Voit tehdä sen vaiheittain. On myös ollut joitakin uusia ja innostavia keksintöjä. Nämä järjestelmät sisältävät nyt älykästä virta-tilastointia ja niitä voidaan määrittää etäisesti. Kaikki nämä kehitykset valmistelevat tulevaisuuden, jossa optinen verkko voidaan automatisoida ohjelmiston kautta. Lyhyesti sanottuna, kasettityyppinen CWDM on kuin silta, joka vie nykyisen infrastruktuurimme kohti seuraavan sukupolven koherenttisia optisia järjestelmiä.
Strategisten toteutustapausten harkinta
Ennen kuin verkkotekijät aloittavat kasettiperustainen järjestelmien toteuttamisen, on joitakin tärkeitä asioita harkitsematta. Suunnittelussa näitä järjestelmiä heidän täytyy huolellisesti ottaa huomioon asiat kuten liitosmenetykset ja polarisaatiosta riippuvat menetyksen ominaisuudet. Kanavien suunnittelussa heidän täytyy katsoa eteenpäin. Älä ajattele vain alkuperäisiä 8-kanavan määreitä. Harkitse mahdollisuutta laajentaa järjestelmää tulevaisuudessa 16:een tai 18:iin aallikkeeseen. Ympäristötekijät ovat myös erittäin merkityksellisiä. Teollisuuden reunointialueilla, kuten toimintolämpötilojen alueiden ja järjestelmän kyvyn käsitellä värähtelyjä koskevia asioita, on todella kriittistä. Ja pitkän matkan sovelluksissa, kun lähestytään tätä teknologiaa koskevia suurimpia suositeltuja virhekorjausmatkoja, on olennaista aktiivisesti seurata optista signaali-kohin-suhdetta (OSNR:a) varmistaakseen, että kaikki toimii hyvin.