现有C-Band DWDM波分系统扩容O-Band 业务的两种技术方案对比分析
Apr 02, 2026(广州瑞东Fiberwdm版权所有)
关键字:C-BAND DWDM、O-Band DWDM、扩容方案、1310
在光通信网络高速发展的背景下,随着数据流量的爆发式增长,运营商与企业常常面临现有C-Band(1525~1565nm)DWDM系统的容量不足的问题,一方面,原有的C-Band业务占用的波分通道已接近满载;另一方面,新增100G及以上速率业务需求迫切,且需在不新增大量光纤资源的前提下完成扩容,甚至需要不中断现有业务。
O-Band(1260~1360nm)作为与C-Band特性互补的波段,具有传输损耗低、色散特性优良、可与C-Band同纤共传的优势,无需新增主干光纤资源,因此基于现有C-Band波分系统扩容O-Band的扩容方案成为低成本、高效率的优选方案。本文结合两种典型的工程扩容连接方式,详细阐述现有C-Band波分系统(含独立1310端口与不含1310端口)扩容O-Band 业务的拓扑部署、关键技术及方案特点,为实际网络扩容提供技术参考。(以下场景以双纤业务为例)
扩容前提:1.链路中未部署放大器EDFA; 2.链路距离不超过40KM; 3.扩容通道不超过16CH(双纤系统)或8CH(单纤系统)
(FiberWDM O-Band 16CH MUX DEMUX with EXP Port)
场景一:含独立1310nm端口的C-Band波分扩容O-Band业务
拓扑结构与技术原理
该场景适用于现有C-Band波分设备(如40CH DWDM MUX/DEMUX)已预留独立1310端口(1310±50nm)的情况,依托该端口实现O-Band 设备(如16CH O-BAND DWDM MUX/DEMUX)快速对接,连接方式如上图所示:
(双纤应用图,独立1310端口实现扩容)
(单纤应用图,独立1310端口实现扩容)
场景二:不含独立1310nm端口的C-Band波分扩容O-Band业
拓扑结构与技术原理
该场景适用于现有C-Band波分设备(如40CH DWDM MUX/DEMUX)未预留独立1310端口的情况,需通过在O-Band波分设备上的EXP口承载原有的C-Band业务,进而实现扩容和共纤传输,该场景需要少量操作C-Band波分的光跳纤且需短暂中断业务,具体连接方式如上图所示:
(双纤应用图,EXP端口实现扩容)
(单纤应用图,EXP端口实现扩容)
技术对比
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含1310nm端口的扩容方案 |
不含1310nm端口的扩容方案 |
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依赖条件 |
需现有C-band设备具备1310nm独立端口 |
无特殊端口依赖,适配标准C-band设备 |
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部署复杂度 |
较低,仅需对接1310nm端口与O-band设备 |
低,需少量操作,改变原连纤方式 |
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业务兼容性 |
兼容原有C-Band业务,新增O-band业务,无中断 |
兼容原有C-Band业务,新增O-band业务,短暂中断 |
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传输距离 |
1~40km(无中继) |
1~40km(无中继) |
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成本 |
较低,无需额外器件 |
低,需增加1310器件 |
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适用场景 |
现波分有1310独立端口、需快速扩容的场景 |
现波分无1310独立端口、追求设备通用性的场景 |
订购信息
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产品型号 |
参数规格 |
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ODMD16-1U01-31-E |
DWDM MUX DEMUX 16CH (1295.56/1296.68/1297.80/1298.93/1300.05/1301.18/1302.31/1303.45/1304.58/1305.72/ 1306.85/1308.00/1309.14/1310.28/1311.43/1312.58nm) , Dual fiber, LC/UPC , EXP port , 1U RACK |
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ODMD16-1U01-1310 |
DWDM MUX DEMUX 16CH (1295.56/1296.68/1297.80/1298.93/1300.05/1301.18/1302.31/1303.45/1304.58/1305.72/ 1306.85/1308.00/1309.14/1310.28/1311.43/1312.58nm) , Dual fiber, LC/UPC , 1U RACK |
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1U02-2LGX |
19” inch 1U rack with 2 slot for Plug-in LGX box, 440*230*44mm |
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OMD16-LGX01-1310A |
O-BAND DWDM MUX DEMUX 8CH 16waves RX (1295.56/1296.68/1297.80/1298.93/1300.05/1301.18/1302.31/1303.45nm)
TX ( 1304.58/1305.72/ 1306.85/1308.00/1309.14/1310.28/1311.43/1312.58nm) , Single fiber, LC/UPC , LGX Box, Side A
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ODD16-LGX01-1310B |
O-BAND DWDM MUX DEMUX 8CH 16waves RX (1304.58/1305.72/1306.85/1308.00/1309.14/1310.28/1311.43/1312.58nm)
TX( 1295.56/1296.68/1297.80/1298.93/1300.05/1301.18/1302.31/1303.45nm) , Single fiber, LC/UPC , LGX Box, Side B
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ODMD8-LGX01-1310L |
DWDM MUX DEMUX 8CH (1295.56/1296.68/1297.80/1298.93/1300.05/1301.18/1302.31/1303.45nm) , Dual fiber, LC/UPC , LGX Box |
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ODMD8-LGX01-1310H |
DWDM MUX DEMUX 8CH (1304.58/1305.72/1306.85/1308.00/1309.14/1310.28/1311.43/1312.58nm) , Dual fiber, LC/UPC , LGX Box |
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OMD8-1U01-1310A |
DWDM MUX DEMUX 4CH 8waves RX (1304.58/1306.85/1309.14/1311.43nm)
TX ( 1305.72/1308.00/1310.28/1312.58nm) , Single fiber, LC/UPC , 1U Rack Side A
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ODD8-1U01-1310B |
DWDM MUX DEMUX 4CH 8waves RX (1305.72/1308.00/1310.28/1312.58nm)
TX ( 1304.58/1306.85/1309.14/1311.43nm) , Single fiber, LC/UPC , 1U Rack Side B
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ODMD4-LGX01-1310L |
DWDM MUX DEMUX 4CH (1295.56/1300.05/1303.58/1309.14) , Dual fiber, LC/UPC , LGX Box |
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RQ-100GDO10-XXX |
100G QSFP28 O-Band DWDM 10KM SM LC DDM |
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RQ-100GDO25-XXX |
100G QSFP28 O-Band DWDM 25KM SM LC DDM |
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RQ-100GDO40-XXX |
100G QSFP28 O-Band DWDM 25KM SM LC DDM |
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RQ-100GDO60-XXX |
100G QSFP28 O-Band DWDM 60KM SM LC DDM
(Built-in SOA)
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总结
以上的两种扩容场景,均基于O-band与C-band同纤共传的无源DWDM技术,核心优势在于无需新增主干光纤、简单部署即可实现网络容量的平滑升级,是低成本、高效率的扩容路径。在实际工程应用中,需结合现有网络设备现状、新增业务需求、传输距离及成本预算,灵活选择最优扩容方案,以实现网络容量升级与投资效益的最大化。