2 - DWDM

 

2.1 - Definição

 

Wavelength Division Multiplexing (WDM) é a tecnologia que usa múltiplos lasers para transmitir muitos comprimentos de onda de luz simultaneamente, multiplexando os sinais em uma única fibra ótica. Ou seja no WDM cada sinal transporta informações em diferentes comprimentos de onda, que são combinados e transportado através da mesma fibra, utilizando a largura de banda da fibra de uma maneira mais completa. . Cada sinal é pode ser composto por diferentes fontes de dados(texto, voz, vídeo, etc.) e viaja dentro da seu próprio comprimento de onda,

WDM carrega os sinais independentemente dos outros, isto significa que cada canal tem sua própria banda dedicada; todos os sinais chegam ao mesmo tempo, melhor que estar sendo dividido e carregadas em slots de tempo.

 

Sistemas DWDM, dense wavelength division multiplexing, são um desenvolvimento dos sistemas WDM clássicos. Com sistemas WDM clássicos poucos comprimentos de onda (em geral 2) são transmitidos via fibra monomodo. A diferença entre WDM e DWDM é fundamentalmente que o DWDM faz o espaçamento dos comprimentos de onda mais próximo que o WDM faz, e portanto tem uma maior capacidade total. Os limites desses espaçamento não são precisamente conhecidos. Enquanto em sistemas WDM clássicos a capacidade de transmissão em geral apenas dobra, em sistemas DWDM ela é aumentada por um fator de 4, 16, 32 ,64, 128 dependendo da configuração. Sistemas DWDM podem suportar mais de 150 lambdas, cada uma carregando 10 Gbps, tais sistemas fornecem mais de 1 Terabit/s na transmissão de dados sobre uma linha ótica. Sistemas DWDM aumentam a complexidade  das redes e introduz novos desafios para testes e equipamentos de medida.

 

 

 

2.2 - Características do DWDM

 

As características do DWDM incluem combinar múltiplos sinais óticos para que eles possam ser amplificados como um grupo, ou seja, a habilidade para amplificar todos os comprimentos de onda de uma só vez sem primeiro converter eles para sinais elétricos. A habilidade para carregar sinais de diferentes velocidades e tipos simultaneamente e transparentemente sobre a fibra (independência de protocolo e taxa de bits). Outra característica é que o WDM aumenta a capacidade de transporte do meio físico (fibra ótica), pois  multiplexando vários comprimentos de onda utiliza melhor a banda disponível da fibra.

 

WDM e DWDM usam fibra monomodo para carregar múltiplas ondas de luz de diferentes freqüências. Isto não deve ser confundido com transmissão sobre fibra multimodo, na qual a luz é lançada dentro da fibra em diferentes ângulos, resultando em diferentes modos de luz. Uma única comprimento de onda é usado na transmissão multimodo. Como a faixa de comprimento de onda é de 1280nm a 1650nm a Banda tecnicamente utilizável  da fibra monomodo é 53Thz, pode-se levar vantagem desta larga faixa de freqüência usando transmissores de diferentes comprimentos de onda. Os comprimentos de onda usados para DWDM são escolhidos em uma certa faixa de freqüência (ao redor de 1550 nm), também chamado de janela.  Além da multiplicação da taxa de dados em uma única fibra, sistemas DWDM tem a vantagem que o numero de canais pode ser adaptado de acordo com a demanda atual.

 

2.2 - Típico Link DWDM

 

Para investigar a complexidade de uma rede ótica mais de perto, é importante examinar a estrutura de um típico link DWDM ponto a ponto empregado em redes hoje. No sistema DWDM a luz do laser com comprimentos de ondas recomendados pela ITU é lançado na entrada de multiplexadores de comprimentos de onda (MUX). Na saída dos MUX todas os comprimentos de onda são então combinados e acoplados em uma fibra monomodo. No final da link de transmissão os canais óticos são separados depois por meio  de um demultiplexador de comprimento de onda (DMUX) e levadas para as diferentes saídas. Em longos links de transmissão é necessário que o sinais DWDM sejam amplificados oticamente por um optical fiber amplifier (OFA).

 

 Figura 3. Link DWDM

 

Na esquerda estão vários canais,  tx1,tx2, etc. Cada link DWDM pode conter até 128 transmissores por canal(com mais possivelmente no futuro). O sinal de cada canal é dirigido ao multiplexador de comprimento de onda, para ser combinado e enviado no caminho ótico, através do amplificador ótico, e então para um demultiplexador. O sinal é quebrado em seus canais individuais e canalizado para cada elemento receptor.