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DWDM

DWDM es el acrónimo, en inglés, de Dense Wavelength Division Multiplexing, que significa multiplexado denso por división en longitudes de onda. DWDM es una técnica de transmisión de señales a través de fibra óptica usando la banda C (1550 nm).

Definición de DWDM

Sistemas WDM con más de ocho longitudes de onda activas por fibra óptica.

Breve reseña histórica

Los primeros sistemas de transmisión por fibra óptica ponían la información en hebras de vidrio mediante simples pulsos de luz. Se encendía y se apagaba una luz para representar los unos y los ceros de la información digital. La luz real podía ser de casi cualquier longitud de onda (conocida también como color o frecuencia) desde aproximadamente 650 nm a 1550 nm.

En la década de los 80, los módems de comunicación de datos por fibra óptica utilizaron LED de bajo costo para colocar pulsos de infrarrojo cercano en fibra de bajo costo. A medida que aumentaba la necesidad de información, también aumentaba la necesidad de ancho de banda. Los primeros sistemas SONET utilizaban láseres de 1310nm para suministrar flujos de datos de 155 Mb/s a través de distancias muy largas. Pero esta capacidad se agotó rápidamente. Los avances en los componentes optoelectrónicos permitieron el diseño de sistemas que transmitían simultáneamente múltiples longitudes de onda lumínicas a través de una fibra única. Fue posible multiplexar diversos flujos de información a alta velocidad de bits de 2.5 Gb/s, 10 Gb/s y, más recientemente, de 40 Gb/s y 100 Gb/s mediante la división de varias longitudes de onda. Así fue que surgió la Multiplexación por división de longitudes de onda (WDM).

El primer sistema WDM en combinar dos señales portadoras hizo su aparición alrededor de 1985. A principios del siglo XXI, la tecnología permite combinar hasta 160 señales con un ancho de banda efectivo de unos 10 gigabits por segundo. Las operadoras ya están utilizando los 40 Gbit/s. No obstante la capacidad teórica de una sola fibra óptica se estima en 1600 Gbit/s. De manera que es posible alcanzar mayores capacidades en el futuro, a medida que avance la tecnología.

Cómo funciona

DWDM es un método de multiplexación muy similar a la Multiplexación por división de frecuencia que se utiliza en medios de transmisión electromagnéticos. Varias señales portadoras se transmiten por una única fibra óptica utilizando distintas longitudes de onda de un haz láser en cada una de ellas. Cada portadora óptica forma un canal óptico que podrá ser tratado independientemente del resto de canales que comparten el medio (fibra óptica) y contener diferente tipo de tráfico. De esta manera se puede multiplicar el ancho de banda efectivo de la fibra óptica, así como facilitar comunicaciones bidireccionales. Se trata de una técnica de transmisión muy atractiva para las operadoras de telecomunicaciones ya que les permite aumentar su capacidad sin tender más cables ni abrir zanjas. La DWDM está diseñada para transmisiones de larga distancia donde las longitudes de onda están compactadas. Los proveedores han descubierto diversas técnicas para comprimir 32, 64 o 128 longitudes de onda en una fibra. Cuando están reforzados por los amplificadores de fibra dopada con erbio (EDFA)—un tipo de potenciador del rendimiento para comunicaciones de alta velocidad—estos sistemas pueden funcionar a través de miles de kilómetros. Los canales densamente poblados no están libres de limitaciones. En primer lugar, se necesitan filtros de alta precisión para separar una longitud de onda específica sin interferir con las vecinas. Los filtros no son baratos. En segundo lugar, los láseres de precisión deben mantener los canales en el objetivo exacto. Esto casi siempre significa que estos láseres deben operar a una temperatura constante. Los láseres de alta precisión y alta estabilidad son muy costosos, como así también los sistemas de enfriamiento asociados.

Para transmitir mediante DWDM son necesarios dos dispositivos complementarios: un multiplexor en el lado transmisor y un demultiplexor en el lado receptor. A diferencia del CWDM, en DWDM se consigue un mayor número de canales ópticos reduciendo la dispersión cromática de cada canal mediante el uso de un láser de mayor calidad, fibras de baja dispersión o mediante el uso de módulos DCM (Dispersion Compensation Modules). De esta manera, es posible combinar más canales reduciendo el espacio entre ellos. Actualmente se pueden conseguir 40, 80 o 160 canales ópticos separados entre sí 100 GHz, 50 GHz o 25 GHz, respectivamente.

Está definido para la banda de 1530 – 1610 nm, espaciado entre canales de 0,8 nm y 1,6 nm

Distribución de canales DWDM estándar

  • Espacio oficial entre canales: 100 GHz (41 Canales de 0,8 nm) y 50 GHz (82 canales de 0,4 nm)
  • Banda C -es la más convencional- es la que usa longitud de onda más corta (~1530)
  • Banda L es de longitud de onda más larga (hasta 1610 nm)
  • Se empieza a utilizar el espaciado de 50 GHz (o incluso de 25 y 12,5 GHz: WDM ultra-denso) y también las bandas de 1490 nm

Perspectivas de CWDM y DWDM

La tecnología CWDM no cubre grandes distancias porque su señal lumínica no está amplificada, lo cual permite mantener los costes bajos pero también limita las distancias máximas de propagación. Los proveedores pueden mencionar rangos de funcionamiento de 50 a 80 kilómetros, con distancias de 160 kilómetros factibles mediante amplificadores de señales. La CWDM soporta pocos canales, lo que puede resultar adecuado para operadores metropolitanos que prefieran empezar modestamente para luego expandirse a medida que aumente la demanda.

Los sistemas de señalización sin amplificar mantienen los costes iniciales bajos y aún pueden mantener una alta tolerancia a las pérdidas. Siempre que se utilice una señal no amplificada existe una compensación entre la capacidad y la distancia. O bien se hacen redes extensas con menos nodos o redes más cortas con muchos nodos.

Comparación entre DWDM y CWDM

CWDM DWDM
Definida por longitudes de onda Definida por frecuencias
Comunicaciones de corto alcance (50 a 80 km) Transmisiones de larga distancia
Utiliza frecuencias de amplio espectro Frecuencias angostas
Las longitudes de onda se diseminan Longitudes de onda compactadas
Es posible la desviación de longitudes de onda Se requieren láseres de precisión para mantener los canales dentro del objetivo
Divide el espectro en grandes trozos Divide el espectro en pequeñas partes
La señal lumínica no está amplificada Se puede utilizar señal lumínica amplificada

Véase también

  •   Datos: Q1620670
  •   Multimedia: Wavelength-division multiplexing

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DWDM es el acronimo en ingles de Dense Wavelength Division Multiplexing que significa multiplexado denso por division en longitudes de onda DWDM es una tecnica de transmision de senales a traves de fibra optica usando la banda C 1550 nm Indice 1 Definicion de DWDM 2 Breve resena historica 3 Como funciona 4 Distribucion de canales DWDM estandar 5 Perspectivas de CWDM y DWDM 6 Comparacion entre DWDM y CWDM 7 Vease tambienDefinicion de DWDM EditarSistemas WDM con mas de ocho longitudes de onda activas por fibra optica Breve resena historica EditarLos primeros sistemas de transmision por fibra optica ponian la informacion en hebras de vidrio mediante simples pulsos de luz Se encendia y se apagaba una luz para representar los unos y los ceros de la informacion digital La luz real podia ser de casi cualquier longitud de onda conocida tambien como color o frecuencia desde aproximadamente 650 nm a 1550 nm En la decada de los 80 los modems de comunicacion de datos por fibra optica utilizaron LED de bajo costo para colocar pulsos de infrarrojo cercano en fibra de bajo costo A medida que aumentaba la necesidad de informacion tambien aumentaba la necesidad de ancho de banda Los primeros sistemas SONET utilizaban laseres de 1310nm para suministrar flujos de datos de 155 Mb s a traves de distancias muy largas Pero esta capacidad se agoto rapidamente Los avances en los componentes optoelectronicos permitieron el diseno de sistemas que transmitian simultaneamente multiples longitudes de onda luminicas a traves de una fibra unica Fue posible multiplexar diversos flujos de informacion a alta velocidad de bits de 2 5 Gb s 10 Gb s y mas recientemente de 40 Gb s y 100 Gb s mediante la division de varias longitudes de onda Asi fue que surgio la Multiplexacion por division de longitudes de onda WDM El primer sistema WDM en combinar dos senales portadoras hizo su aparicion alrededor de 1985 A principios del siglo XXI la tecnologia permite combinar hasta 160 senales con un ancho de banda efectivo de unos 10 gigabits por segundo Las operadoras ya estan utilizando los 40 Gbit s No obstante la capacidad teorica de una sola fibra optica se estima en 1600 Gbit s De manera que es posible alcanzar mayores capacidades en el futuro a medida que avance la tecnologia Como funciona EditarDWDM es un metodo de multiplexacion muy similar a la Multiplexacion por division de frecuencia que se utiliza en medios de transmision electromagneticos Varias senales portadoras se transmiten por una unica fibra optica utilizando distintas longitudes de onda de un haz laser en cada una de ellas Cada portadora optica forma un canal optico que podra ser tratado independientemente del resto de canales que comparten el medio fibra optica y contener diferente tipo de trafico De esta manera se puede multiplicar el ancho de banda efectivo de la fibra optica asi como facilitar comunicaciones bidireccionales Se trata de una tecnica de transmision muy atractiva para las operadoras de telecomunicaciones ya que les permite aumentar su capacidad sin tender mas cables ni abrir zanjas La DWDM esta disenada para transmisiones de larga distancia donde las longitudes de onda estan compactadas Los proveedores han descubierto diversas tecnicas para comprimir 32 64 o 128 longitudes de onda en una fibra Cuando estan reforzados por los amplificadores de fibra dopada con erbio EDFA un tipo de potenciador del rendimiento para comunicaciones de alta velocidad estos sistemas pueden funcionar a traves de miles de kilometros Los canales densamente poblados no estan libres de limitaciones En primer lugar se necesitan filtros de alta precision para separar una longitud de onda especifica sin interferir con las vecinas Los filtros no son baratos En segundo lugar los laseres de precision deben mantener los canales en el objetivo exacto Esto casi siempre significa que estos laseres deben operar a una temperatura constante Los laseres de alta precision y alta estabilidad son muy costosos como asi tambien los sistemas de enfriamiento asociados Para transmitir mediante DWDM son necesarios dos dispositivos complementarios un multiplexor en el lado transmisor y un demultiplexor en el lado receptor A diferencia del CWDM en DWDM se consigue un mayor numero de canales opticos reduciendo la dispersion cromatica de cada canal mediante el uso de un laser de mayor calidad fibras de baja dispersion o mediante el uso de modulos DCM Dispersion Compensation Modules De esta manera es posible combinar mas canales reduciendo el espacio entre ellos Actualmente se pueden conseguir 40 80 o 160 canales opticos separados entre si 100 GHz 50 GHz o 25 GHz respectivamente Esta definido para la banda de 1530 1610 nm espaciado entre canales de 0 8 nm y 1 6 nmDistribucion de canales DWDM estandar EditarEspacio oficial entre canales 100 GHz 41 Canales de 0 8 nm y 50 GHz 82 canales de 0 4 nm Banda C es la mas convencional es la que usa longitud de onda mas corta 1530 Banda L es de longitud de onda mas larga hasta 1610 nm Se empieza a utilizar el espaciado de 50 GHz o incluso de 25 y 12 5 GHz WDM ultra denso y tambien las bandas de 1490 nmPerspectivas de CWDM y DWDM EditarLa tecnologia CWDM no cubre grandes distancias porque su senal luminica no esta amplificada lo cual permite mantener los costes bajos pero tambien limita las distancias maximas de propagacion Los proveedores pueden mencionar rangos de funcionamiento de 50 a 80 kilometros con distancias de 160 kilometros factibles mediante amplificadores de senales La CWDM soporta pocos canales lo que puede resultar adecuado para operadores metropolitanos que prefieran empezar modestamente para luego expandirse a medida que aumente la demanda Los sistemas de senalizacion sin amplificar mantienen los costes iniciales bajos y aun pueden mantener una alta tolerancia a las perdidas Siempre que se utilice una senal no amplificada existe una compensacion entre la capacidad y la distancia O bien se hacen redes extensas con menos nodos o redes mas cortas con muchos nodos Comparacion entre DWDM y CWDM EditarCWDM DWDMDefinida por longitudes de onda Definida por frecuenciasComunicaciones de corto alcance 50 a 80 km Transmisiones de larga distanciaUtiliza frecuencias de amplio espectro Frecuencias angostasLas longitudes de onda se diseminan Longitudes de onda compactadasEs posible la desviacion de longitudes de onda Se requieren laseres de precision para mantener los canales dentro del objetivoDivide el espectro en grandes trozos Divide el espectro en pequenas partesLa senal luminica no esta amplificada Se puede utilizar senal luminica amplificadaVease tambien EditarFibra oscura CWDM WDM Datos Q1620670 Multimedia Wavelength division multiplexing Obtenido de https es wikipedia org w index php title DWDM amp oldid 139572741, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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