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Élargissement de la capacité et souplesse du réseau DWDM

2020-11-07

Dernières nouvelles de l'entreprise sur Élargissement de la capacité et souplesse du réseau DWDM

DWDM augmente la bande passante d'une fibre optique en multiplexant plusieurs longueurs d'onde sur elle.C'est actuellement la technologie WDM la plus populaire car elle offre la plus grande capacitéCet article fournit un aperçu des réseaux DWDM et de leurs applications actuelles.
 

Introduction de la technologie DWDM
Le multiplexage par division en longueur d'onde dense (DWDM) a révolutionné la technologie de transmission de données en augmentant la capacité du signal de la fibre intégrée.Cette augmentation signifie que les signaux optiques entrants sont affectés à des longueurs d'onde spécifiques dans une bande de fréquences désignéeEn fournissant des espacements de canaux de 50 GHz (0,4 nm), 100 GHz (0,8 nm) ou 200 GHz (1,6 nm), plusieurs centaines de longueurs d'onde peuvent être placées sur une seule fibre.DWDM tire parti de la fenêtre de fonctionnement de l'amplificateur de fibre dopée à l'erbium (EDFA) pour amplifier les canaux optiques et étendre la portée de fonctionnement du système à plus de 1500 kilomètresLa figure suivante montre le fonctionnement d'un système DWDM.

 

Composants du système DWDM
Les composants importants des systèmes DWDM sont les émetteurs, récepteurs, amplificateurs optiques, transpondeurs, multiplexeurs DWDM et démultiplexeurs DWDM.ainsi que de se conformer aux normes de canal de l'UIT, permettent à un système DWDM d'interfacer avec d'autres équipements et de mettre en œuvre des solutions optiques dans tout le réseau.


· Émetteurs/récepteurs optiques

Les émetteurs sont décrits comme des composants DWDM car ils fournissent les signaux sources qui sont ensuite multiplexés.Les caractéristiques des émetteurs optiques utilisés dans les systèmes DWDM sont très importantes pour la conception du systèmeDans un système DWDM, plusieurs émetteurs optiques sont utilisés comme sources lumineuses, et nous pouvons utiliser un émetteur-récepteur pour remplacer les émetteurs et les récepteurs, car il s'agit de leur combinaison.Les émetteurs-récepteurs appliqués dans le réseau DWDM sont souvent appelés émetteurs-récepteurs DWDM, dont les distances de transmission peuvent atteindre jusqu'à 120 km. La figure suivante montre les récepteurs et les émetteurs dans les systèmes DWDM.

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· Amplificateurs optiques

Les amplificateurs optiques (AO) augmentent l'amplitude ou ajoutent du gain aux signaux optiques passant sur une fibre en stimulant directement les photons du signal avec une énergie supplémentaire.Les OAs amplifient les signaux optiques sur une large gamme de longueurs d'ondeLes amplificateurs de fibres dopées à l'erbium (EDFA) sont le type de fibre optique le plus couramment utilisé.

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· Transpondeurs

Les transpondeurs convertissent les signaux optiques d'une longueur d'onde entrante à une autre longueur d'onde sortante adaptée aux applications DWDM.Les transpondeurs sont des convertisseurs de longueur d'onde optique-électro-optique (O-E-O)Un transpondeur effectue une opération O-E-O pour convertir les longueurs d'onde de la lumière.Dans le système DWDM, un transpondeur convertit le signal optique du client en un signal électrique (O-E) et exécute ensuite soit 2R (reamplifier), soit 2R (reamplifier), soit 2R (reamplifier).La figure suivante montre le fonctionnement du transpondeur bidirectionnel.

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Un transpondeur est situé entre un appareil client et un système DWDM. De gauche à droite, le transpondeur reçoit un flux de bits optiques fonctionnant à une longueur d'onde particulière (1310 nm).Le transpondeur convertit la longueur d'onde de fonctionnement du flux de bits entrant en une longueur d'onde conforme à l'UITIl transmet sa sortie dans un système DWDM. Du côté récepteur (de droite à gauche), le processus est inversé.Le transpondeur reçoit un flux de bits conforme à l'UIT et convertit les signaux à la longueur d'onde utilisée par le dispositif client.
 

· Multiplexeurs et démultiplexeurs DWDM

Plusieurs longueurs d'onde (toutes dans la bande de 1550 nm) créées par plusieurs émetteurs et fonctionnant sur différentes fibres sont combinées sur une seule fibre au moyen d'un multiplexeur optique.Le signal de sortie d'un multiplexeur optique est appelé signal compositeÀ l'extrémité réceptrice, un démultiplexeur sépare toutes les longueurs d'onde individuelles du signal composite en fibres individuelles.Les fibres individuelles transmettent les longueurs d'onde démultiplexées à autant de récepteurs optiquesEn règle générale, les composants mux et demux (transmetteur et récepteur) sont contenus dans un seul boîtier.Les signaux composants sont multiplexés et démultiplexés optiquementLa figure suivante montre le fonctionnement des multiplexeurs et des démultiplexeurs DWDM.
 

 

Applications pour le DWDM
Comme c'est le cas pour de nombreuses nouvelles technologies, les possibilités d'utilisation du DWDM ne font que commencer à être explorées.La technologie s'est avérée particulièrement adaptée à plusieurs applications essentielles..

 

· Le DWDM est prêt à être utilisé par les opérateurs de télécommunications de longue distance qui utilisent des topologies de point à point ou d'anneau. The sudden availability of 16 new transmission channels where there used to be one dramatically improves an operator’s ability to expand capacity and simultaneously set aside backup bandwidth without installing new fiber.
 

Cette grande capacité est essentielle au développement des anneaux d'auto-réparation, qui caractérisent les réseaux de télécommunications les plus sophistiqués d'aujourd'hui.l'opérateur peut construire un système 100% protégé, 40 Gb/s, avec 16 signaux de communication distincts utilisant seulement deux fibres.

· Les opérateurs qui construisent ou développent leurs réseaux trouveront également que le DWDM est un moyen économique d'augmenter progressivement la capacité, de fournir rapidement de nouveaux équipements pour l'expansion nécessaire,et à l'avenir, protéger leur infrastructure contre les demandes imprévues de bande passante.
 

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