Xarxa DWDM sobre transmissió de llarga distància
Com és habitual, revisem alguns aspectes bàsics de les xarxes DWDM. En aquesta part, descobrirem dues preguntes: què és el DWDM? Quins són els components de les xarxes DWDM?

Figura 1: Xarxes DWDM
DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) és una extensió associada de la xarxa òptica. Pot posar senyals de dades de diferents fonts en un sol parell de fibra òptica, amb cada senyal simultàniament a la seva pròpia longitud d’ona de llum. Amb DWDM, es poden transmetre a través d’una sola fibra òptica fins a 160 longituds d’ona amb un espai de 0,8 / 0,4 nm (xarxa de 100 GHz / 50 GHz).
Convencionalment, per a les xarxes DWDM, hi ha quatre dispositius mostrats a continuació que són utilitzats habitualment pels treballadors de TI:
Transmissors / receptors òptics
Filtres DWDM mux / demux
Multiplexors d'addició / soltació òptica (OADM)
Transponders d'amplificadors òptics (convertidors de longitud d'ona)
Xarxes DWDM sobre solucions de transmissió de llarga distància

Figura 2: xarxa DWDM de 40 quilòmetres
Per a aquest cas, es recomana utilitzar els mòduls DWDM SFP + de 80 km i Dux Dux / Demux 40W DWDM. Atès que els mòduls DWDM SFP + de 80 km són capaços de suportar una transmissió de 10G de més de 40 km, no es necessita cap dispositiu addicional en aquest escenari.

Figura 3: xarxa DWDM de 80 km
Desplegant aquesta xarxa DWDM de 80 km, seguirem utilitzant mòduls DWDM SFP + de 80 km i Mux / Demux de 40W DWDM. La font de llum dels mòduls DWDM SFP + de 80 quilòmetres pot no ser capaç de suportar aquesta distància de transmissió llarga, ja que pot haver-hi una pèrdua de llum durant la transmissió. En aquest cas, el pre-amplificador (PA) normalment es desplega abans de la ubicació A i la ubicació B per millorar la sensibilitat del receptor i ampliar la distància de transmissió de senyal DWDM. Mentrestant, el mòdul de compensació de dispersió (DCM) es pot afegir a aquest enllaç per gestionar la dispersió cromàtica acumulada sense deixar caure i regenerar les longituds d'ona de l'enllaç. El diagrama anterior mostra el mètode de desplegament d’aquesta xarxa DWDM de 80 km.

Figura 4: Xarxa DWDM de 100 km
Sota aquest escenari, els dispositius que s’utilitzen a l’escenari 2 continuen sent necessari. Atès que s'ha augmentat la distància de transmissió, la llum es reduirà en conseqüència. A més, haureu d’utilitzar el reforç EDFA (BA) per ampliar la transmissió de senyal òptica dels mòduls DWDM SFP + de 80 km.
Per cert, si voleu ampliar la distància de transmissió de DWDM, podeu llegir aquest missatge per obtenir solucions: estendre la distància de transmissió de xarxa DWDM amb la plataforma de transport de serveis múltiples.
Factors a tenir en compte en el desplegament de xarxes DWDM
1. Ser compatible amb la planta de fibra existent. Alguns tipus de fibres més antigues no són adequats per a l'ús de DWDM. Actualment, la fibra monomètrica estàndard (G. 652) representa la major part de la fibra instal·lada, donant suport a DWDM a l'àrea metropolitana.
2. Disposar d'una estratègia global de migració i aprovisionament. Com que DWDM és capaç de suportar un creixement massiu de les demandes de l’ample de banda amb el pas del temps sense actualitzacions de carretons, representa una inversió a llarg termini. El vostre desplegament hauria de permetre addicions flexibles de nodes, com ara OADM, per satisfer les demandes canviants dels clients i els usos.
3. Eines de gestió de xarxes. Es necessitarà una eina de gestió de xarxa completa per al subministrament, el rendiment, el seguiment, la identificació i l’aïllament de falles i les mesures correctives. Aquesta eina hauria de basar-se en estàndards (per exemple, SNMP) i ser capaç d'interactuar amb el sistema operatiu existent. Per exemple, les solucions FMT DWDM de FS.COM són capaces de suportar tipus de gestió de xarxa, incloses les targetes de línia NMU, el monitor en línia, l'eina de gestió senzilla i SNMP.
4. Problemes d'interoperabilitat. Com que DWDM utilitza longituds d’ona específiques per a la transmissió, les longituds d’ona DWDM utilitzades han de ser les mateixes en qualsevol dels extrems de qualsevol connexió donada. A més, cal tenir en compte altres problemes d’interoperabilitat, incloent-hi els nivells de potència, l’aïllament entre i intra-canal, les toleràncies PMD (dispersió del mode de polarització) i els tipus de fibra. Tot això contribueix als reptes de la transmissió entre els diferents sistemes de Layer 1.
5. Estratègia de protecció i restauració. Pot haver-hi fallades dures (fallades d'equips, com ara làser o fotodetector, i ruptures de fibra) i fallades suaus com la degradació del senyal (per exemple, BER inacceptable). Per tant, heu de tenir una estratègia de protecció durant el desplegament d'una xarxa DWDM.
6. Pressupost de poder òptic o pressupost de pèrdues d'enllaç. Com que pot haver-hi una pèrdua de senyal òptica per a la transmissió de llarga distància, és fonamental tenir un pressupost de pèrdues d'enllaços per endavant.
Resum
Aportant una gran escalabilitat i flexibilitat a les xarxes de fibra, les solucions de xarxes DWDM gaudeixen òbviament d’un munt de punts forts, cosa que també es demostra que és una prova de futur. En aquesta publicació, fem una revelació de la xarxa basada en DWDM sobre transmissió de llarga distància. També s'han compartit alguns consells per a la implementació d'una xarxa DWDM per a la vostra referència.
