En översikt över DWDM: definition, fördelar och tillämpningar

Apr 28, 2024

Lämna ett meddelande

DWDM-lösningsdesign och kostnadsförslag Länkinfo:

Link Card-Taylor

 

 

När kapacitetsexpansion sker i traditionell nätverksöverföring, används Time Division Multiplexer (TDM) och Space Division Multiplexer (SDM). Båda överföringsnäten använder en enda våglängdssignal för dataöverföring. Denna överföringsmetod utnyttjar dock inte fullt ut optiska fibrer med stor kapacitet som överföringsmedium, vilket resulterar i stort slöseri. För att ta itu med problemet kommer DWDM-tekniken in på optiska sammankopplingsmarknader. Sedan i det här inlägget kommer en introduktion till DWDM att göras i detalj.

 

Vad är DWDM?

DWDM, förkortning för Dense Wavelength Division Multiplexing, är en teknik som samlar data från olika källor på en optisk fiber. Den används i fiberoptisk transceiver (så att DWDM XFP, DWDM tunable SFP+ och så vidare visas) för att öka bandbredden över befintliga fiberoptiska stamnät, och bärs med varje signal samtidigt på sin egen separata ljusvåglängd.

Det "täta" betyder här att våglängdskanalerna ligger väldigt nära varandra. Dessutom, DWDM, kan upp till 80 (och teoretiskt mer) separata våglängder eller kanaler av data multiplexeras till en ljusström som överförs på en enda optisk fiber. DWDM-system kräver komplexa beräkningar av effektbalansen per kanal, vilket är ytterligare komplicerat när kanaler läggs till och tas bort eller när det används i DWDM-nätverk, speciellt när system har optiska förstärkare.

 

Fördelar med DWDM

 

När det gäller teknik och ekonomi är möjligheten att tillhandahålla potentiellt obegränsad överföringskapacitet den mest uppenbara fördelen med DWDM-teknik. Den nuvarande investeringen i fiberanläggning kan inte bara reserveras utan optimeras med en faktor på minst 32. När kraven förändras kan mer kapacitet läggas till, antingen genom enkla utrustningsuppgraderingar eller genom att öka antalet lambda på fibern, utan dyra uppgraderingar . Kapacitet kan erhållas för kostnaden för utrustningen och befintlig fiberanläggningsinvestering behålls.

 

Bortsett från bandbredden kan de mest övertygande tekniska fördelarna med DWDM sammanfattas enligt följande:

 

Genomskinlighet:på grund av att DWDM har en fysisk lagerarkitektur kan den transparent stödja både TDM och dataformat som ATM, Gigabit Ethernet, ESCON och Fibre Channel med öppna gränssnitt över ett gemensamt fysiskt lager.

Skalbarhet:DWDM kan utnyttja överflöd av mörk fiber i många storstadsområden och företagsnätverk för att snabbt möta efterfrågan på kapacitet på punkt-till-punkt-länkar och på spann av befintliga SONET/SDH-ringar.

Dynamisk provisionering:snabb, enkel och dynamisk tillhandahållande av nätverksanslutningar ger leverantörer möjlighet att tillhandahålla tjänster med hög bandbredd på dagar snarare än månader.

 

Tillämpningar av DWDM

Med så många fördelar används DWDM naturligt i många situationer, då visas några huvudapplikationer av DWDM enligt följande:

Avståndsbegränsningen kan övervinnas genom att transportera data mellan en eller flera företagsplatser och en eller flera SAN över det optiska lagret med hjälp av DWDM. Förutom att övervinna avståndsbegränsningar kan DWDM också minska fiberkraven i SAN.

 

DWDM kan användas för att ta bort en hel klass av utrustning, SONET ADM. Denna förändring, som kan utgöra en andra fas av SONET-migreringen, tillåter routrar och andra enheter att kringgå SONET-utrustning och gränssnitt direkt till DWDM samtidigt som trafiken från IP/ATM/SONET till POS förenklas för att så småningom IP direkt över det optiska lagret.

 

Både ESCON och FICON kräver ett par fibrer för varje kanal. Genom att multiplexera dessa kanaler över DWDM-transport kan betydande besparingar realiseras.

 

DWDM har förmågan att utöka kapaciteten och kan fungera som backupbandbredd utan att behöva installera nya fibrer, så det är färdigt för långdistanstelekommunikationstjänster.

 

DWDM kan också användas i olika nätverk som sensornätverk, fjärrradarnätverk, telespektroskopiska processkontrollnätverk och många fler nätverk.

 

Genom att använda endast två fibrer kan en 100 % skyddad ring med 16 separata kommunikationssignaler konstrueras med DWDM-terminaler eftersom dessa är självläkande ringar.

 

För att möta efterfrågan i snabbväxande industriell bas kan DWDM-system användas för befintliga tunnfiberanläggningar eftersom dessa anläggningar inte kan stödja höga bithastigheter.

 

Man tror att det finns stora krav på stor överföringskapacitet på nuvarande optiska samtrafikmarknader. Även om stor överföringskapacitet betraktas som dess enastående fördel, kommer den att bidra till utvecklingen av DWDM-teknik i stor utsträckning. Dessutom, som den idealiska tekniken för kommunikationssystem, råder det ingen tvekan om att DWDM-tekniken kommer att omforma det framtida kommunikationsnätverket i kraft av dess olika fördelar och tillämpningar i många aspekter.

Skicka förfrågan