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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:


  • 部署连接:两端站点分别部署一台O-Band 波分设备,与现有C-Band波分设备同机架部署,节省机房空间,通过双芯光纤直接对接O-Band波分的LINE口与C-Band波分的1310口,无需额外的合分波组件,无需操作现有C-Band设备,无需中断业务,快速部署。
  • 业务接入:将同波长的QSFP28 100G O-Band Transceiver接入O-Band波分对应波道端口即可实现网络容量的平滑升级。
  • 关键技术:1310端口原生支持O-band业务,可平滑扩容,无需额外光电转换,保护原有投资;支持1~40KM内无中继传输,适配园区网等中短距场景,C-Band与O-Band业务通过不同波段物理隔离,互不干扰,保障业务稳定性。
  • 方案特点:兼容性优、利旧性强、传输稳定、部署高效、成本低廉,无需中断。

(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




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:



  • 部署连接:两端站点分别部署一台O-Band波分设备,与现有C-Band波分设备同机架部署,此时需要中断原业务,将主缆双芯从C-Band 的LINE口改接入O-Band的LINE口,原C-Band业务通过双芯将C-Band上的LINE与O-Band上的EXP连接实现部署。
  • 业务接入:将同波长的QSFP28 100G O-Band Transceiver接入O-Band波分对应波道端口,即可实现容量的平滑升级。
  • 关键技术:内置1310器件可平滑扩容O-Band业务,无需额外光电转换,保护原有投资;支持1~40KM内无中继传输,适配园区网等中短距场景,C-Band与O-Band业务通过不同波段物理隔离,互不干扰,保障业务稳定性。
  • 方案特点:通用性强、成本可控、扩展灵活、稳定可靠、短暂业务中断。




(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



含1310nm端口的扩容方案
不含1310nm端口的扩容方案
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
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
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
传输距离
1~40km(无中继)
1~40km(无中继)
成本
较低,无需额外器件
低,需增加1310器件
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


产品型号
参数规格
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
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
1U02-2LGX
19” inch 1U rack with 2 slot for Plug-in LGX box, 440*230*44mm
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
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
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
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
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
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
ODMD4-LGX01-1310L
DWDM MUX DEMUX 4CH (1295.56/1300.05/1303.58/1309.14) , Dual fiber, LC/UPC , LGX Box
RQ-100GDO10-XXX
100G QSFP28 O-Band DWDM 10KM  SM LC DDM
RQ-100GDO25-XXX
100G QSFP28 O-Band DWDM 25KM  SM LC DDM
RQ-100GDO40-XXX
100G QSFP28 O-Band DWDM 25KM  SM LC DDM
RQ-100GDO60-XXX

100G QSFP28 O-Band DWDM 60KM  SM LC DDM

(Built-in SOA)



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。


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