La tendance de développement de DWDM
1 débit supérieur
Le débit de transmission du système DWDM est passé de 2,5 Gbit / s à 10 Gbit / s, et le système basé sur 40 Gbit / s est entré dans la phase commerciale.
2 multiplexages en longueur d'onde supplémentaires
Les premiers systèmes DWDM étaient principalement utilisés pour des longueurs d'onde de 8/16/32 avec un espacement des canaux de 100 GHz et des longueurs d'onde de fonctionnement dans la bande C. Avec le développement continu de la technologie, la longueur d'onde de travail du système DWDM peut couvrir les bandes C et L avec un intervalle de 50 GHz. Par exemple, le périphérique ZXWM M900 de ZTE peut fournir jusqu'à 160 ondes de multiplexage.
3 très longue distance de transmission tout optique
En augmentant la distance de transmission tout optique et en réduisant le nombre de points de régénération électriques, le coût initial et le coût d'exploitation de la construction du réseau peuvent être réduits.
Les systèmes DWDM traditionnels utilisent EDFA pour étendre la distance de transmission des relais non alimentés. Actuellement, il existe des amplificateurs Raman distribués, une correction d'erreur super-avancée (FEC), des techniques de gestion de la dispersion, des techniques d'égalisation optique et des formats de modulation efficaces. Il est passé des 600 km actuels à plus de 2000 km.
4 De WDM point à point vers un réseau tout-optique
Le système DWDM point à point ordinaire est principalement composé d’un multiplexeur de terminal optique (OTM). Bien que sa capacité de transmission soit énorme, il ne fournit que la bande passante de transmission d'origine et la capacité de mise en réseau n'est pas flexible. Avec le développement continu du système de croisement électrique et l'expansion continue de la capacité des nœuds, la mise en réseau point à point ne peut évidemment pas suivre le taux de croissance de la capacité de la liaison de transmission du réseau. Le désir d'expansion supplémentaire est en train de s'orienter vers les nœuds optiques, à savoir les multiplexeurs add-/ drop (OADM) et les répartiteurs optiques (OXC).
Des réseaux optiques de type en chaîne et en anneau peuvent être formés par OADM. Le dispositif OADM contrôle les signaux optiques de différents canaux de longueur d'onde à transmettre aux emplacements appropriés et peut assurer la protection et la récupération des services de couche optique.
OXC est la nouvelle génération de commutateurs de routage de communication optique. Les fonctions principales du réseau tout-optique comprennent: la connectivité basée sur la longueur d'onde, l'interpolation de la longueur d'onde du chemin optique et le toilettage du chemin de longueur d'onde afin d'optimiser l'utilisation de l'infrastructure de fibre dans les longueurs d'onde, les ensembles de longueurs d'onde et la protection et la niveau de fibres. L'OXC est placé à un point de jonction important du réseau, recueillant les entrées de différentes longueurs d'onde de chaque partie, puis émettant chaque signal à une longueur d'onde appropriée. Des réseaux en anneau plus complexes peuvent être construits via OADM et OXC.
Dans l'architecture de réseau / télécom IP over DWDM de prochaine génération, OXC devrait remplacer l'état de commutation / acheminement électrique existant par une transmission de signal optique.
5 Développement de la technologie IP sur DWDM
La bande passante du réseau de base Internet augmente rapidement. Si la technologie DWDM n’est pas utilisée, seul le trafic de données d’Internet peut occuper la capacité de l’ensemble du système de fibres optiques à onde unique (actuellement, le débit de transmission maximum du système commercial à fibres optiques à une seule longueur est de 40 Gbit / s). Par conséquent, IP sur DWDM sera la principale technologie pour les réseaux futurs.
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