I. Vue d’ensemble
La dispersion chromatique est largement reconnue comme une contrainte majeure sur la qualité de transmission des signaux optiques à haut débit. Les signaux optiques à différentes longueurs d’onde se propagent à des vitesses variables dans les fibres optiques, ce qui entraîne un élargissement du signal et des interférences intersymboles. Pour les liaisons haut débit de 100G et plus, la distorsion du signal doit être corrigée par des modules de compensation de dispersion (DCM) ou des algorithmes DSP complexes.
En tant que première fenêtre de transmission commerciale dans les communications par fibre optique, la bande O (1260–1360 nm) présente un avantage technique essentiel : elle correspond à la fenêtre intrinsèque de dispersion nulle des fibres optiques monomodes standard G.652. En exploitant cette caractéristique, Ruidong Technology a lancé une solution de transmission 100G intégrant O-BAND et DWDM MUX/DEMUX.
II. Avantages principaux
Sans compensation de dispersion avec une architecture simplifiée
La liaison ne nécessite aucun dispositif DCM, ce qui réduit l’empilement des équipements et les pertes sur le trajet optique. Ses coûts matériels et d’exploitation et maintenance sont inférieurs à ceux des systèmes DWDM C-band à moyenne/courte portée.
Faible distorsion et faible latence pour les services haut débit PAM4
Les modules adoptent une modulation PAM4 bidirectionnelle, avec DSP intégré et algorithmes de correction d’erreurs PFEC afin de réduire la distorsion du signal et la latence de transmission. Ils sont idéaux pour les scénarios à faible latence tels que le calcul financier et l’interaction cloud en temps réel.
Plusieurs modèles couvrant tous les scénarios de 0 à 40 km
Toute la gamme de produits adopte une architecture passive de division de longueur d’onde. Les modules optiques de 10/25/40 km associés à des dispositifs WDM passifs prennent en charge une transmission de 10 à 30 km ; le module optique de 60 km, avec une marge de puissance optique suffisante, peut atteindre une distance maximale de 40 km lorsqu’il est associé à des dispositifs WDM passifs, et convient aux interconnexions de centres de données, au fronthaul 5G et aux réseaux métropolitains de transport.
Comparé au DWDM C-band traditionnel (1530–1565 nm) : la bande C offre la plus faible atténuation de la fibre optique et prend en charge l’amplification longue distance par EDFA, mais elle souffre d’une dispersion chromatique élevée. Pour les liaisons courte/moyenne portée supérieures à 100G, des équipements dédiés de compensation de dispersion sont obligatoires, ce qui entraîne un coût global du système, une consommation énergétique et un encombrement supérieurs à ceux de la solution en bande O.
En général, la bande O échange une partie des performances d’atténuation de la fibre optique contre une architecture à dispersion nulle et à faible coût, ce qui en fait l’option la plus économique pour la transmission 100G dans les scénarios de moyenne/courte portée de 10 à 40 km.
(Image : DWDM MUX/DEMUX O-BAND 16CH, LC/UPC, rack 1U)
III. Caractéristiques des modules optiques
| Élément du paramètre |
Valeur du paramètre |
Élément du paramètre |
Valeur du paramètre |
| Débit de transmission |
Prend en charge 100 Gbit/s |
Norme de boîtier |
Spécification QSFP28 MSA |
| Spécification de longueur d’onde |
DWDM en bande O, espacement des canaux de 200 GHz ; compatible avec la grille LAN-WDM de 800 GHz |
Norme matérielle |
SFF-8636 Rév 2.10a |
| Distance de transmission |
PFEC intégré, 10/25/40/60 km sur fibre optique monomode |
Interface électrique |
4 × canaux électriques de 25 G |
| Alimentation et consommation électrique |
Alimentation unique de 3,3 V, consommation électrique
| Interface optique |
Connecteur duplex LC |
| Température de fonctionnement |
Température du boîtier de qualité commerciale : 0℃ ~ 70℃ |
Certification de sécurité |
TUV / UL / FDA*1 |
| Interface de gestion |
Interface I2C avec diagnostic numérique DDM intégré |
Norme environnementale |
Conforme à la directive RoHS |

Émetteur-récepteur QSFP28 100G O-Band DWDM 40KM SM LC
IV. Architecture de transmission
Pour répondre aux diverses exigences de distance de transmission, les solutions d'architecture standardisées O-BAND + MUX/DEMUX passifs de Ruidong Technology prennent toutes en charge une transmission ultra-haute capacité 16×100G sur une ou deux fibres.

4.1 Solution de transmission 0–30 km (modules optiques 10 km / 25 km / 40 km)
Composition du système
10 km / 25 km / 40 km 100G O-band
modules optiques DWDM QSFP28, multiplexeurs/démultiplexeurs DWDM passifs, fibres optiques monomodes standard et commutateurs.
Points forts de la solution
- Le chemin optique passif ne nécessite ni alimentation électrique ni dissipation thermique, avec un faible taux de panne et sans mise en service sur site nécessaire ;
- Le DSP + la correction d'erreurs PFEC intégrés, associés à la dispersion nulle naturelle de la bande O, éliminent le besoin de DCM ;
- Sélection flexible parmi plusieurs modèles de distance, et le module 40 km peut couvrir 10–30 km avec une marge suffisante ;
- La surveillance à distance de l'état des commutateurs est réalisée via la fonction DDM du module.
Interconnexion informatique de campus, DCI de centres de données à double activité à courte distance dans une même ville, fronthaul de stations de base 5G urbaines et lignes louées cloud gouvernement & entreprise à courte portée.
4.2 Solution de transmission 30–40 km (module optique 60 km)
Modules optiques DWDM O-band 100G longue portée de 60 km, multiplexeurs/démultiplexeurs DWDM passifs, fibres optiques monomodes et commutateurs.
Points forts de la solution
- Une marge de puissance d'émission et de sensibilité de réception plus importante, prenant en charge une transmission sur liaison passive jusqu'à 40 km ;
- Adopte une architecture entièrement passive, avec SOA intégré dans le module optique, permettant d'économiser de l'espace en armoire et des coûts matériels ;
- Dispose également d'une dispersion nulle et ne nécessite pas de DCM, avec des normes d'exploitation et de maintenance unifiées pour les liaisons longue et courte portée ;
- Compatible avec les équipements WDM passifs O-BAND existants ; la distance de transmission peut être étendue simplement en remplaçant les modules, permettant une mise à niveau facile.
Interconnexion de centres de données entre zones urbaines, fronthaul 5G longue distance en banlieue/comté et lignes louées intégrées gouvernement & entreprise longue portée dans les réseaux métropolitains.

V. Scénarios d'application
L'ensemble de la solution adopte une architecture passive, couvrant les liaisons jusqu'à 40 km via des modules optiques de différentes spécifications. Aucun SOA ou DCM supplémentaire n'est requis, et elle s'adapte à trois scénarios principaux :
- Interconnexion de centres de données (DCI)
- Fronthaul des communications mobiles 5G
- Réseau de transport intégré métropolitain
- Coût : La dispersion nulle élimine les coûts liés au DCM, et le réseau entièrement passif supprime le besoin de SOA, réduisant l'investissement matériel initial ; la faible consommation énergétique des modules réduit les dépenses d'électricité à long terme.
- Utilisation des ressources en fibres : La division en longueur d'onde à 16 canaux multiplie par 16 la capacité d'une seule fibre, réduisant la pression sur les ressources en fibres des conduites.
- Adaptabilité aux scénarios : Quatre niveaux de distance de modules optiques fonctionnent avec le même ensemble de dispositifs passifs, couvrant entièrement les services moyenne/courte portée jusqu'à 40 km.
- Fiabilité de l'exploitation et de la maintenance : Les composants passifs n'ont aucun point de défaillance lié à l'alimentation, permettant une exploitation et une maintenance unifiées sur toute la liaison ; le PFEC intégré garantit un faible taux d'erreur binaire sur les longues distances, répondant aux exigences d'exploitation de niveau télécom 7×24 heures.
Dans le contexte de l'adoption généralisée des réseaux informatiques, de la 5G et de l'intégration des réseaux cloud, la solution de transmission de bout en bout DWDM passive en bande O de Ruidong Technology, avec ses atouts majeurs que sont le faible coût, le déploiement facile, la haute fiabilité et une couverture complète des distances de 0 à 40 km, est devenue une solution privilégiée pour le transport par multiplexage en longueur d'onde à haut débit 100G dans les scénarios de moyenne et courte portée.