¿Qué es WDM?
La fibra es un activo invaluable. Ningún otro medio físico puede transportar más datos a mayores distancias. Pero, ¿cómo puedes aprovechar al máximo tu planta de fibra? La respuesta es la multiplexación por división de longitud de onda (WDM). WDM utiliza múltiples longitudes de onda (colores de luz) para transportar señales a través de una sola fibra. WDM descompone la luz blanca que pasa a través del cable de fibra óptica en todos los colores del espectro, de forma muy parecida a como la luz que pasa a través de un prisma crea un arco iris. Cada longitud de onda (color) transporta una señal individual que no interfiere con las otras longitudes de onda (colores). En términos simples: WDM crea fibras virtuales: la mejor y más sencilla forma de multiplicar la capacidad de fibra.
Ventajas del producto
A menudo se adopta EDFA (amplificador de fibra dopada con erbio) en el sistema WDM, lo que ayudará a aumentar aún más la intensidad de las señales ópticas para la transmisión de largo alcance.
Debido a las propiedades físicas de la luz, todas las longitudes de onda son independientes ya que los canales no interfieren entre sí para garantizar la transparencia de la transmisión. La adopción de dispositivos optoelectrónicos ayudará a garantizar la confiabilidad del sistema WDM.
La técnica de multiplexación por división de longitud de onda permite conectar nuevos canales según sea necesario sin interrumpir los servicios de tráfico existentes, lo que facilita las actualizaciones.
Para el sistema de longitud de onda única, un sistema SDH requiere un par de fibras, mientras que todo el sistema de multiplexación solo requiere un par de fibras, independientemente del número de subsistemas SDH. En consecuencia, se evitará el escape de fibra. De esta manera, WDM no sólo maximiza la utilización de fibras sino que también ayuda a optimizar las inversiones generales en la red.
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tipo de producto
Transmisión de fibra únicaEl método de transmisión de fibra única, es decir, es un tipo de comunicación bidireccional a través de una sola fibra. Este sistema utiliza dos conjuntos idénticos de longitudes de onda para ambas direcciones a través de una sola fibra. Los canales individuales que residen en el sistema de fibra única pueden propagarse en cualquier dirección.
Transmisión de fibra dualEl método de transmisión de fibra dual se compone de dos fibras individuales: una fibra se usa para la dirección de transmisión y la otra para la dirección de recepción. En un sistema de transmisión de fibra dual, normalmente se utiliza la misma longitud de onda tanto en la dirección de transmisión como en la de recepción. La segunda fibra puede servir como fibra de respaldo como en un sistema redundante, o puede proporcionar una ruta óptica en la dirección opuesta.
Mux y DemuxWDM Mux y Demux es la clave para optimizar el uso de la fibra. En el centro de la operación, el multiplexor WDM reúne todos los flujos de datos para transportarlos simultáneamente a través de una única fibra. En el otro extremo de la fibra los flujos se demultiplexan, es decir, se vuelven a separar en diferentes canales. Es fundamental comprender los puertos Mux en un WDM Mux/Demux. Los puertos imprescindibles son dos: puerto de canal y puerto de línea; Los puertos que funcionan cubren básicamente el puerto de expansión, el puerto de 1310 nm y el puerto de 1550 nm, el puerto de monitor, etc. Comprender los puertos Mux en CWDM y DWDM Mux Demux le ilustrará claramente los diferentes puertos.
TransceptorLos transceptores ópticos adoptados en el sistema WDM son láseres de longitud de onda específica, correspondientes a las bandas CWDM y DWDM, que se diferencian de los módulos comunes con bandas de 850 nm, 1310 nm y 1550 nm. Convierte señales de datos de conmutadores en señales ópticas que pueden transmitirse a la fibra. Cada flujo de datos se convierte en una señal con una longitud de onda de luz de un color único.
Cable de conexiónEn pocas palabras, el cable de conexión de fibra funciona como el pegamento que une los módulos ópticos y multiplexores anteriores para realizar la transmisión, conectando la salida del transceptor a la entrada del multiplexor.
Fibra OscuraUn requisito previo para cualquier solución WDM es el acceso a una red de fibra oscura. La adopción de un par de fibras se considera la forma habitual de transportar tráfico óptico. Una de las fibras se utiliza para transmitir los datos y la otra para recibir los datos, lo que permite transportar la máxima cantidad de tráfico.
La mayoría de los sistemas WDM utilizan una gran cantidad de láseres DFB cuyas frecuencias se eligen para que coincidan con precisión con la cuadrícula de frecuencias de la UIT. Este enfoque resulta poco práctico cuando el número de canales aumenta. Son posibles dos soluciones. En un enfoque, se emplean láseres de banda estrecha monomodo con un rango de sintonización de 10 nm o más. El uso de tales láseres reduce los problemas de inventario y mantenimiento. Alternativamente, se pueden utilizar transmisores de múltiples longitudes de onda que generan luz en 8 o más longitudes de onda fijas simultáneamente. Aunque estos transmisores WDM atrajeron la atención en la década de 1990, no fue hasta después de 2001 que se desarrollaron y comercializaron transmisores WDM integrados monolíticamente, que operaban cerca de 1,55 μm con una separación entre canales de 1 nm o menos, utilizando el circuito integrado fotónico basado en InP (PIC). ) tecnología.
Se han seguido varias técnicas diferentes para diseñar transmisores WDM. En un enfoque, la salida de varios láseres semiconductores DFB o DBR, sintonizables independientemente a través de rejillas de Bragg, se combina mediante el uso de guías de ondas pasivas. Un amplificador incorporado aumenta la potencia de la señal multiplexada para aumentar la potencia transmitida. En un enfoque diferente, se utilizan rejillas muestreadas con diferentes períodos para sintonizar con precisión las longitudes de onda de una serie de láseres DBR. La complejidad de estos dispositivos dificulta la integración de más de 16 láseres en el mismo chip.
La tecnología WDM no sólo es testigo de los cambios y mejoras en la transmisión óptica sino que también se involucra en la revolución, que se ha visto reflejada en el despliegue de OTN. Basado en la tecnología WDM, OTN con una capacidad de transmisión ultraenorme ha agregado tecnología SDH para realizar potentes funcionalidades de operación, mantenimiento y gestión. Las redes OTN con tecnología WDM se han implementado ampliamente en diversos escenarios, especialmente para redes metropolitanas y de larga distancia, lo que ayuda a optimizar los enlaces del sistema y garantizar redes de alta confiabilidad.
Técnicamente hablando, la construcción de redes de transmisión óptica a gran escala, como las redes troncales OTN 100G, ha surtido efecto. La industria está acelerando la I+D y la industrialización de tecnologías de transmisión de velocidad ultraalta como 400G, 800G y 1T, esforzándose por lograr mayores avances en el campo de la transmisión óptica. Esta búsqueda promoverá aún más aplicaciones más amplias con tecnología WDM en implementaciones de redes. Desde la perspectiva de los productos WDM, el sistema de productos de equipos de red de transmisión óptica se completa gradualmente con la adopción de cada vez más equipos WDM y de acceso óptico en todo el mundo. La escala de la industria de la transmisión óptica se ha ampliado en consecuencia, y es predecible que la demanda de aplicaciones WDM seguirá aumentando.
La tecnología WDM es una parte crucial para acelerar el desarrollo de redes OTN hacia una mayor velocidad, mayor capacidad, menores gastos y más inteligentes y respetuosas con el medio ambiente en el futuro.

Componentes del producto WDM
El sistema WDM consta de cuatro componentes principales, como se describe a continuación:
Transceptores
Los transceptores utilizados en un sistema WDM son láseres de longitud de onda específica que convierten las señales de datos de los conmutadores IP en señales ópticas que se transmitirán a través de la red. Dado que cada canal es transparente, cualquier tipo de datos, ya sea voz o video, se puede transportar simultáneamente a través de una fibra.
MUX y demux
Los multiplexores y demultiplexores WDM son requisitos clave para optimizar el uso de los canales de fibra. Los multiplexores recopilan todos los datos y los transmiten simultáneamente a través de una red, mientras que los demultiplexores separan los datos recibidos en diferentes canales. Tradicionalmente, WDM eran dos canales bidireccionales sobre un par de fibras. La tecnología ha evolucionado significativamente con el tiempo y ha aumentado tanto el número total de canales como la cantidad de datos que se pueden transportar.
Cable de conexión
Se utiliza un cable de conexión para unir los dos elementos clave: transceptor y multiplexor. El conector LC es un conector popular que conecta la salida de los transceptores a la entrada del multiplexor.
Red de fibra oscura
Acceder a una red de fibra oscura es un requisito previo para cualquier sistema WDM. La adopción de pares de fibras se considera una de las formas más comunes de transportar tráfico óptico. Una fibra se utiliza para la transmisión de datos, mientras que la otra se utiliza para la recuperación de datos.
Cuidados y precauciones del producto
Disponibilidad de fibra oscura:Para construir una red CWDM o DWDM integrada, debe tener acceso a fibra oscura. Sin él, su única opción es alquilar un servicio a un operador.
Par de fibras o fibra única:Una vez que se confirma el acceso a la fibra óptica, necesita saber si tendrá acceso a un par de fibras o a un solo hilo de fibra. Esto afecta a la elección de los componentes y también a la capacidad de la red. Recuerde, un par de fibras puede manejar el doble de canales que un solo hilo de fibra. Tanto las redes CWDM como DWDM se pueden construir con una sola fibra o un par de fibras.
Sepa qué pérdida esperar así como la distancia de la ruta de fibra:Muchas personas que construyen una red xWDM integrada utilizarán la especificación de distancia del transceptor y la distancia de la fibra como criterios clave para diseñar la red. Pero esto es arriesgado. En circunstancias ideales, un transceptor DWDM y CDMW ZR pueden abarcar teóricamente 80 km. Sin embargo, esta especificación de distancia de un transceptor óptico es sólo una guía. En realidad, las perturbaciones suelen producirse en el camino desde el extremo transmisor al receptor de la fibra, como pérdidas mux/demux, pérdidas de fibra y pérdidas de parche. Para garantizar que una red pueda funcionar de forma adecuada, asegúrese de conocer los resultados del OTDR que proporcionan las pérdidas exactas de la fibra.
Topología de red y número de sitios:¿Está construyendo una red punto a punto entre dos sitios? ¿O una red que conecta varios sitios, tal vez en una red estilo campus? ¿Necesita una red resiliente con ruta norte y sur en caso de un corte de fibra? Todas estas son preguntas que surgirán cuando solicite la fibra oscura, pero también afectan la elección de componentes al diseñar la red. Si se requieren conexiones en sitios provisionales, también se pueden considerar módulos OADM, que traen consigo pérdidas adicionales que debes tener en cuenta al realizar el diseño.
¿Se requiere monitoreo?Normalmente, las redes integradas son pasivas y, por lo tanto, no tienen la capacidad de ofrecer ningún tipo de monitoreo de señal. Los sistemas de línea abierta, por ejemplo, tienen multiplexores con circuitos de monitoreo y extensión de distancia incorporados. De lo contrario, un sistema integrado no es posible y en su lugar se requieren sistemas activos que utilicen transpondedores y sistemas de gestión adicionales.
¿Qué estás conectando?Tenga en cuenta las velocidades de datos y los factores de forma del transceptor. Los conmutadores Ethernet, los conmutadores Fibre Channel y los equipos Sonet/SDH utilizan protocolos diferentes, por lo que es necesario utilizar diferentes tipos de transceptores. Las diferentes velocidades de datos también requieren potencialmente diferentes factores de forma. Y no todos los tipos de transceptores tienen variantes WDM.
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Preguntas más frecuentes
P: ¿Cuáles son los componentes principales de DWDM?
P: ¿Cuál es la estructura del sistema WDM?
P: ¿Cuál es la estructura del sistema WDM?
P: ¿Qué es el módulo WDM?
P: ¿Qué tipo de señales utiliza un WDM?
P: ¿Qué son los canales en WDM?
P: ¿Qué es la mezcla WDM de cuatro ondas?
P: ¿Cuál es la diferencia entre WDM y DWDM?
P: ¿Cuáles son los diferentes tipos de amplificadores DWDM?
P: ¿Cuál es el principal beneficio de implementar la tecnología WDM?
P: ¿WDM es analógico o digital?
P: ¿Qué ocurre en el proceso WDM?
P: ¿WDM es monomodo o multimodo?
P: ¿Qué es el conversor de medios WDM?
P: ¿Cómo se conoce también a WDM?
P: ¿Qué es WDM frente a MME?
P: ¿Cuáles son los dos tipos de WDM?
P: ¿Qué es el controlador de audio WDM?
P: ¿Qué es el analizador WDM?
P: ¿Cómo habilito WDM?
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