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domingo, 21 de marzo de 2010

Solución de red troncal DWDM

Samer Elatrache V-17810600 estudiante de SCO

Solución de red troncal DWDM

La tecnología DWDM de muy largo alcance (Ultra Long Haul, ULH), como factor clave para facilitar la reducción de los gastos de capital de las redes troncales DWDM, se ha utilizado de modo generalizado en todo el mundo. Con la tendencia global de transformación de los servicios y las redes, surgen nuevos retos para las redes troncales DWDM.

Huawei proporciona innovadoras soluciones de ULH y UHC con posibilidades de ROADM. Estas soluciones se pueden utilizar en distintas situaciones de aplicación de red troncal para minimizar los gastos de capital y los gastos operativos de la red troncal DWDM para nuestros clientes.

Con el florecimiento de los servicios multimedia basados en IP, como los de VoIP, video, los juegos en línea y las aplicaciones P2P, las demandas de ancho de banda de la red troncal están aumentando extraordinariamente. Los operadores no sólo necesitan una red de transmisión de muy largo alcance, sino también una red de transmisión de muy alta capacidad muy elevada. Satisfacer estas dos necesidades a la vez es un gran reto técnico. Otro gran reto es el de tratar con 40G en las redes troncales DWDM.

Aparte de necesitar un ancho de banda inmenso, el servicio IP también es imprevisible. Esto acarrea unas necesidades superiores como, por ejemplo, una capacidad de preparación flexible, una rápida prestación de servicios y unos gastos operativos mínimos en la red portadora. Simultáneamente, cada vez hay más routers interconectados en malla directamente por vía óptica (light path), lo que reduce la necesidad de caros dispositivos OEO intermedios. Por lo tanto, es necesario disponer de una capa óptica con capacidad reconfigurable.

La solución ULH de Huawei ha obtenido un gran éxito. Las innovaciones avanzadas de Huawei ayudarán a los clientes a hacer frente a estos nuevos retos.


Características

La tecnología SuperWDM se ha desplegado de modo generalizado en la transmisión de muy largo alcance. Ahora, la solución ha desarrollado SuperWDM+ para una transmisión de muy largo alcance más rentable.

Las características principales de la solución ULH de Huawei son las siguientes:
  • Transmisión ULH 10G de 5000 km sin regeneración
  • Transmisión de largo recorrido 10G de 350 km (70 dB)
  • Transmisión 40G de 1500 km
  • Adecuada para diversos tipos de fibras (G.652, G.655, G.653, etc.)
  • Reduce los gastos de capital de la red en más de un 30%
Para la transmisión de capacidad muy elevada, Huawei proporciona distintas soluciones para distintos escenarios de aplicación.

Las características principales de la solución de gran capacidad de Huawei son las siguientes:
  • Admite la transmisión de longitudes de onda de 192 en banda C (banda C ampliada)
  • Multiplexado inverso para la transmisión de interfaces de cliente 40G en sistemas DWDM 10G
  • Admite la transmisión mixta 10G/40G
  • Máximo de 80 canales 40G en banda C
  • Admite (R)OADM

Tecnicas de multiplexion

Samer Elatrache V-17810600 estudiante de SCO

Algunas técnicas de multiplexaje y demultiplexaje
Demultiplexaje por prisma
Se hace pasar un rayo de luz policromático por un prisma y las diferentes longitudes de onda son refractadas en ángulos diferentes. Estos rayos luego son enfocados por un lente hasta el punto de entrada a una nueva fibra. El mismo proceso puede ser usado a la inversa para multiplexar.
Demultiplexaje por difracción
Esta técnica se basa en el principio de difracción de la luz y lo que se hace es que se hace incidir un rayo policromático de luz sobre un arreglo de líneas finas que reflejan o transmiten la luz, cada longitud de onda se difracta de manera diferente en la rejilla lo que hace que salgan hacia sitios diferentes en el espacio. Después se enfocan con un lente hasta la fibra correspondiente.
Demultiplexaje por filtrado.
La idea de esta técnica es sencilla y consistes en sobreponer filtros hasta que solo quede la longitud de onda deseada. Su uso no es práctico cuando hay muchas longitudes de onda multiplexadas ya que se requieren muchos filtros puestos en cascada.
Optical Add/Drop Multiplexer
Los optical add/drop multiplexer son dispositivos que permiten insertar o remover una o varias señales ópticas en un determinado punto de la fibra. Esto lo hacen si necesidad de tener que hacer una conversión óptica-eléctrica-óptica.

Emisores y detectores de luz ( DWDM )

Samer Elatrache V- 17810600 Estudiante de SCO

Emisores y detectores de luz.
Los emisores y receptores de luz son dispositivos que se encuentran en lados opuestos de un sistema de transmisión óptico. Los emisores de luz son dispositivos que están del lado del transmisor y convierten señales eléctricas en pulsos de luz. Los detectores de luz hacen la función inversa de los emisores. Son dispositivos que están del lado del receptor que convierten pulsos de luz en señales ópticas.
Emisores
Los emisores de luz usados en un sistema óptico es un factor muy importante a considerar ya que estos pueden ser los elementos más costosos del sistema. Además sus características frecuentemente imponen una gran limitación en el desempeño final del enlace óptico.
En las redes ópticas se usan 2 tipos diferentes de dispositivos, los LEDs y los láser.
LED
Los LEDs generalmente se utilizan con fibra multi-modo y su capacidad de ancho de banda es relativamente pequeña, por el orden del Gb/s. Adicionalmente la luz que produces es muy ancha en el espectro como para ser usada en DWDM.
Láser
Los láser a diferencia de los LEDs tienen características de desempeño que se adaptan mejor a fibras mono-modo. Su luz es mas monocromática (menos ancha en el espectro), tiene mayor potencia que los LEDs y mayor capacidad de ancho de banda.
La siguiente figura muestra el principio de lanzar un láser en una fibra. El láser emite la señal hacia ambos lados del chip emisor, una señal va a la fibra y la otra a un foto-diodo que se encarga de monitorear la señal de salida del láser para poder hacer ajustes.
Entre los requerimientos de un láser tenemos longitud de onda precisa, espectro angosto, suficiente potencia y control de chirp (cambio de la frecuencia de la señal en el tiempo). Los láser semiconductores cumplen los 3 requerimientos iniciales, sin embargo el chirp puede verse afectado por el tipo de modulación que se utilice.
2 tipos de láser semiconductores son ampliamente usados, monolithic Fabry-Perot láser y distributed feedback láser (DFB). Este ultimo tipo de láser (DFB) se adapta muy bien para su uso en tecnologías DWDM debido a que emite luz que esta muy cerca de ser monocromática, tiene gran potencial en cuanto a ancho de banda, tiene una relación señal/ruido muy favorable y su linealidad es superior a los demás láser. Los DFB tienen frecuencias cercanas a los 1310 nm y 1520 a 1565 nm. Este último rango de longitudes de onda es compatible con los EDFA (Erbium Doped Fiber Amplifier). Existen otra gran cantidad de tipos de láser pero en su mayoría no son convenientes para ser usados con DWDM ya que su espectro es muy ancho, entre 100 y 200 GHz.
Detectores de luz
En el lado del receptor es necesario recuperar la señal transmitida a diferentes longitudes de onda. Debido a que los foto detectores son aparatos de banda ancha por naturaleza la señal óptica debe ser demultiplexada antes de llegar al detector.
Existen principalmente 2 tipos de foto detectores los positive-intrinsic-negative (PIN) photodiode y los avalanche photodiode (APD). Los PIN funcionan como los LEDs pero con funciones inversas, esto es, la luz es absorbida en vez de ser emitida y los fotones se convierten a electrones con una relación 1:1. APD son dispositivos similares a los PIN photodiodes pero con la diferencia de que tienen una ganancia de potencia debido a un proceso de amplificación. Un fotón libera varios electrones. Los foto diodos PIN son baratos y confiables mientras que los APD son más sensibles y precisos pero su funcionamiento se ve afectado por la temperatura. Sin embargo estos últimos pueden encontrar uso en sistemas con requerimientos especiales.

Amplificadores ópticos
Debido a la atenuación que sufre la señal cuando viaja por la fibra, la distancia que puede alcanzar la señal con potencia suficiente para ser detectada correctamente del lado del receptor esta limitada. Antes de la llegada de los amplificadores ópticos había que tener un amplificador por cada señal transmitida. Los amplificadores ópticas hicieron posible amplificar todas las señales de una sola vez si tener que hacer conversiones óptico-eléctrica-óptica (OEO).
Erbium Doped Fiber Amplifier (EDFA)
Los EDFA fue una tecnología clave en el desarrollo de los sistemas DWDM.
El erbio es un elemento terrestre que no es muy común que cuando es excitado emite luz alrededor de los 1540 nm (la longitud de onda de baja perdida usada en DWDM). La siguiente figura muestra el funcionamiento de un EDFA. Una señal débil entra en la fibra dopada con erbio, ahí un láser inyecta una luz a 980 o 1480 nm. Esta luz estimula los átomos de erbio que liberan su energía almacenada como luz adicional a 1550 nm. Este proceso continúa a lo largo de toda la fibra haciendo que la señal se vuelva más fuerte. Este proceso también añade ruido a la señal.
Los parámetros de importancia de un amplificador son la ganancia, uniformidad de la ganancia, el nivel de ruido y el poder de salida. Los EDFA típicos producen ganancias de 30 dB o más y tienen potencia de salida de +17 dB o más. De estos parámetros nombrados los más importantes son el nivel de ruido, que debe ser bajo y el gain flatness ya que todas las señales deben ser amplificadas uniformemente. La amplificación hecha por los EDFA es dependiente de la longitud de onda pero puede ser corregida con filtros.
El nivel de ruido debe ser bajo ya que el ruido, al igual que la señal, es amplificado. Este efecto es acumulativo y no puede ser filtrado. La relación señal/ruido es un factor limitante en el numero de amplificadores que pueden ser concatenados. En la práctica una señal puede viajar sin ser amplificada por 120 Km. A distancias mayores de 600 Km la hay que regenerar la señal, no basta solo con amplificarla. Los EDFA solo amplifican la señal y no realizan las funciones 3R (reshape, retime, retransmit). Los EDFA están disponibles para las bandas C y L.
Multiplexadores y demultiplexadores
Como las señales de los sistemas DWDM vienen de varias fuentes y van hacia una fibra, es necesario un mecanismo que permita combinar las señales. Esto es hecho por un multiplexador quien agarra las señales ópticas de diferentes fuentes y las junta en una sola señal. En el lado del recibidor el sistema debe ser capaz de descomponer la señal en sus componentes originales para que cada señal inicial pueda ser detectada. El proceso de demultiplexar debe ser realizado antes de que la señal sea detectada ya que los foto detectores son dispositivos de banda ancha y no pueden seleccionar una longitud específica de una señal multiplexada.

Desafios de transmision (DWDM)

Samer Elatrache V-17810600 Estudiante de SCO

Desafíos de Transmisión
La transmisión de luz en la fibra óptica presenta varios desafíos que deben ser tratados. Existen tres amplias categorías:

  • Atenuación. Decaimiento de la fuerza de la señal, o perdida del poder de la luz, mientras esta viaja por la fibra

  • Dispersión cromática. Esparcimiento de los pulsos de luz mientras esta viaja por la fibra

  • No linealidades. Efectos acumulativos producto de la interacción de la luz con el material por donde viaja, resultando en cambios en las ondas de la luz y la interacción entre estas.
Cada uno de estos efectos tiene varias causas, no todo lo cual afecta DWDM. La discusión en las secciones siguientes se dirige a aquellas causas que son relevantes a DWDM.
Atenuación
La atenuación en la fibra óptica es causada por factores intrínsecos, principalmente dispersión y la absorción, y por factores extrínsecos, incluyendo la tensión del proceso de la fabricación, el ambiente, y el doblamiento físico. La forma más común de dispersión, la dispersión de Rayleigh, es causada por pequeñas variaciones en la densidad de cristal cuando esto se enfría. Estas variaciones son más pequeñas que las longitudes de onda usadas y por lo tanto actúan como objetos dispersantes. La dispersión afecta longitudes de onda cortas más que longitudes de onda largas y limita el empleo de longitudes de onda debajo de 800 nm.
La atenuación debido a la absorción es causada por las propiedades intrínsecas del material mismo, las impurezas en el cristal, y cualquier defecto atómico en el cristal. Estas impurezas absorben la energía óptica, haciendo la luz hacerse más oscuras. Mientras la dispersión de Rayleigh es importante en longitudes de onda más cortas, la absorción intrínseca es un problema en longitudes de onda más largas y aumenta dramáticamente encima de 1700 nm. Sin embargo, la absorción debido a picos de agua introducidos en el proceso de fabricación de fibra está siendo eliminada en algunos nuevos tipos de fibra.
Dispersión
La dispersión es la extensión de pulsos de luz mientras ellos viajan la por la fibra. La dispersión causa la distorsión de la señal, que limita la amplitud de banda de la fibra.
Dos tipos generales de dispersión afectan sistemas DWDM. Uno de estos efectos, la dispersión cromática, es lineal mientras el otro, la dispersión de modo de polarización (PMD), es no lineal.
Dispersión cromática
La dispersión cromática ocurre porque longitudes de onda diferentes se propagan en velocidades diferentes. El efecto de dispersión cromática aumenta con el cuadrado de la tasa de transmisión. En la fibra monomodo, la dispersión cromática tiene dos componentes, la dispersión material y la dispersión de guía de ondas (waveguide).
La dispersión material ocurre cuando las longitudes de onda viajan en velocidades diferentes por el material. Una fuente luminosa, no importa que tan estrecha sea, emite varias longitudes de onda dentro de una gama. Así, cuando esta gama viaja de por un medio, cada longitud de onda individual llega a un tiempo diferente.
El segundo componente de dispersión cromática, dispersión waveguide, ocurre debido a los índices diferentes de refracción del corazón y el revestimiento de fibra. El índice eficaz de refracción varía con la longitud de onda así:

  • En longitudes de onda cortas, la luz bien es limitada dentro del corazón. Así el índice eficaz de refracción está cerca del índice de refracción del material principal.

  • En longitudes de onda medias, la luz se extiende ligeramente en el revestimiento. Esto disminuye el índice eficaz de refracción.

  • En longitudes de onda largas, la mayor parte de la luz se extiende en el revestimiento. Esto trae el índice eficaz de refracción muy cerca de él del revestimiento.
Aunque la dispersión cromática no sea generalmente un problema en velocidades debajo de OC-48 (2.488 Gbps), esta realmente aumenta con tasas de transmisión más altas debido a la anchura espectral requerida. Los nuevos tipos de fibras zero-dispersion-shifted, reducen enormemente estos efectos. El fenómeno también puede ser mitigado con compensadores de dispersión.
Solución:
General Terminal Interface devices (GTI),
Dispersión compensation fiber (DCF)
Dispersión compensation fiber braga Grating (FBG)
2-mode fiber
Electronic compensation
Dispersión de Modo de Polarización (PMD)
La mayor parte de fibras monomodo apoyan dos modos de polarización perpendiculares, uno vertical y uno horizontal. Como estos estados de polarización no son mantenidos, allí ocurre una interacción entre los pulsos que estropeando la señal.
La dispersión de modo de polarización (PMD) es causada por la ovalidad de la forma de la fibra como consecuencia del proceso de la fabricación o de tensiones externas. Como la tensión puede variar con el tiempo, PMD, a diferencia de la dispersión cromática, esta sujeta a cambiar en el tiempo. PMD no es generalmente un problema en velocidades debajo de OC-192 (10 Gbps).
Otros Efectos No lineales
Además de PMD, hay otros efectos no lineales. Como los efectos no lineales tienden a manifestarse cuando el poder óptico es muy alto, ellos se hacen importantes en DWDM.
Efectos lineales como la atenuación y la dispersión pueden ser compensados, pero los efectos no lineales se acumulan. Ellos son los mecanismos fundamentales restrictivos para la cantidad de datos que pueden ser transmitidos en la fibra óptica. Hay varios efectos no lineales pero el mas importante en DWDM es el four way mixing.
La mezcla de cuatro ondas (four way mixing) es causada por la naturaleza no lineal del índice de refracción de la fibra óptica. Interacciones no lineales entre canales de DWDM diferentes crean las bandas laterales que pueden causar la interferencia ínter canal.
El efecto del four way mixing es limitar la capacidad de los canales de un sistema DWDM. El four way mixing no puede ser eliminado filtrando, ópticamente o eléctricamente, y aumenta con la longitud de la fibra. Debido a su propensión para four way mixing, las fibras DSF son inadecuadas para usos DWDM. Esto incitó la invención de NZ-DSF, que aprovecha el hecho de que una pequeña cantidad de dispersión cromática puede ser usada para mitigar el four way mixing.

Comoponentes de operacion y como funcionan! ( DWDM )

Samer Elatrache V- 17810600 Estudiante de SCO



Componentes y operación.
DWDM es una tecnología principal en una red óptica de transporte. Los componentes esenciales de DWDM pueden ser clasificados por su lugar en el sistema así:

  • Del lado del transmisor, lásers con longitudes de onda exactas, estables

  • Del lado de los enlaces, la fibra óptica que expone la pérdida baja y el funcionamiento de transmisión en los espectros de longitud de onda relevantes, además amplificadores ópticos para aumentar la señal sobre palmos más largos

  • Del lado del receptor, los foto detectores y demultiplexadores óptico

  • Multiplexadores ópticos cross-connect
Fibras ópticas
 La discusión siguiente de componentes DWDM y tecnologías incluye un resumen sobre fibras ópticas, con el énfasis sobre su uso para DWDM.
Como funciona la fibra
El trabajo principal de la fibra óptica es dirigir ondas luminosas con un mínimo de atenuación (la pérdida de señal). Fibras ópticas son compuestas de los hilos finos de cristal en acoda, llamado el corazón (core) y el revestimiento, que puede transmitir la luz en aproximadamente dos terceras partes la velocidad de luz en un vacío. Aunque reconocidamente una simplificación excesiva, la transmisión de luz en la fibra óptica comúnmente es explicada usando el principio de reflexión total interna. Con este fenómeno, el 100 por ciento de luz que golpea una superficie es reflejado.
La reflexión total interna pasa cuando las condiciones siguientes son encontradas:
Rayos pasan de un material más denso a un material menos denso. La diferencia entre la densidad óptica de un material dado y un vacío es el índice de refracción del material.
El ángulo de incidente es menos que el ángulo crítico. El ángulo crítico es el ángulo de incidencia en la cual la luz deja de ser refractada y es en cambio totalmente reflejada.
Una fibra óptica consiste en dos tipos diferentes de cristal sólido sumamente puro (la silicona) - el corazón y el revestimiento - que es mezclado con elementos específicos, llamados dopantes, usados para ajustar sus índices de refracción. La diferencia entre los índices de refracción de los dos materiales causa que la mayor parte de la luz transmitida rebote en el revestimiento y permite la permanencia dentro del corazón. El ángulo crítico es encontrado controlando el ángulo en el cual la luz es inyectada en la fibra. Dos o más capas protectora son colocadas alrededor del revestimiento para asegurar que el cristal puede ser manejado sin dañarlo.
Fibras monomodo y multimodo.
Hay dos categorías generales de fibra óptica, la fibra de multimodo y la fibra de mono modo. La multimodo, el primer tipo de fibra en ser comercializada, tiene un core más grande que la fibra de mono modo. Esta consigue su nombre del hecho que numerosos modos, o rayos de luz, puede ser llevado simultáneamente por ella. En esta fibra se da un fenómeno en el cual los diferentes rayos de luz se tardan distintos tiempos en llegar a su destino. Este fenómeno causa que la calidad de la señal sea pobre al final y limita la distancia de transmisión. Por eso la fibra de multimodo no es usada en usos de área amplia.
El segundo tipo general de fibra, monomodo, tiene un core mucho más pequeño que permite sólo a un rayo de luz viajar a la vez por el. Por consiguiente, la fidelidad de la señal es mejor conservada sobre distancias más largas, y enormemente reducen la dispersión modal. Este atributo provee una capacidad de ancho de banda más alta que fibras de multimodo. Por su capacidad grande de llevar información y la poca pérdida intrínseca, las fibras de mono modo son preferidas para distancias más larga y usos de ancho de banda más altos, incluyendo DWDM.
Diseños de Fibra de mono modo
 Los diseños de fibra de monomodo se han desarrollado por varias décadas. Los tres tipos principales y sus datos específicos de ITU-T son:

  • Non-dispersion-shifted fiber (NDSF), G 652

  • Dispersion-shifted fiber (DSF), G 653

  • Non-zero dispersion-shifted fiber(NZ-DSF), G 655
Non-dispersion-shifted fibers, comúnmente llamado fibras monomodo estándar (SM), fueron diseñados para el empleo en la segunda ventana, cerca de 1310 nm. Para optimizar el funcionamiento de la fibra en esta ventana, la fibra fue diseñada de modo que la dispersión cromática estuviera cerca del cero cerca de la longitud de onda 1310-nm. Como el empleo de fibra óptico se hizo más común y la necesidad de mayor ancho de banda distancia aumentó, una tercera ventana, cerca de 1550 nm, fue explotada para la transmisión con monomodo.
Pero como la tercera ventana tenía una atenuación inferior que la ventana 1310-nm, los fabricantes diseñaron la dispersion-shifted fiber, que movió el punto de dispersión igual a cero a la región 1550-nm. Aunque esta solución ahora quisiera decir que la significa que la atenuación óptica mas baja y el punto de dispersión igual a cero coincidieron en la ventana 1550-nm, resultó que hay no linealidades destructivas en la fibra óptica cerca del punto de dispersión cero para el cual no hay ninguna compensación eficaz. A causa de esta limitación, estas fibras no son convenientes para usos DWDM.
El tercer tipo, non-zero dispersion-shifted fiber, es diseñado expresamente para encontrar las necesidades de usos DWDM. El objetivo de este diseño es hacer la dispersión baja en la región 1550-nm, pero no cero. Esta estrategia con eficacia introduce una cantidad controlada de dispersión, que contesta sobre efectos no lineales como four wave mixing, que puede dificultar el funcionamiento de sistemas DWDM.

Desarrollo de la tecnologia DWDN

Samer Elatrache V-17810600 Estudiante de SCO

Desarrollo de Tecnología DWDM
El primer WDM comenzó a finales de los años 1980 usando las dos longitudes de onda extensamente espaciadas en 1310 nm y 1550 nm (o 850 nm y 1310 nm), a veces llamado WDM de banda ancha.
El principio de los años 90 vio una segunda generación de WDM, WDM a veces llamado de banda estrecha, en el cual dos a ocho canales fueron usados. Estos canales ahora fueron espaciados en un intervalo de aproximadamente 400 GHz en la ventana 1550-nm. A mediados de los años 1990, WDM denso (DWDM) surgía con 16 a 40 canales y espaciaba de 100 a 200 GHz. Antes de finales de los años 90 los sistemas DWDM se habían desarrollado al punto donde ellos eran capaces de llevar de 64 a 160 canales paralelos, densamente embalados en intervalos de 50 aún de 25 GHz.
Funcionamiento de sistemas DWDM
El sistema realiza las funciones siguientes principales:
La Generación de la señal. La fuente, un láser de estado sólido, debe proporcionar la luz estable dentro de una amplitud de banda específica, estrecha que lleva los datos digitales, modulados como una señal analógica.
Combinación de la señal. Los sistemas modernos de DWDM emplea multiplexores para combinar las señales. Hay alguna pérdida inherente asociada con al multiplexaje y demultiplexaje. Esta pérdida es dependiente sobre el número de canales, pero puede ser mitigada con amplificadores ópticos, que aumentan todas las longitudes de onda inmediatamente sin la conversión eléctrica.
Transmitiendo las señales. Los efectos de interferencia y la degradación de señal óptica o la pérdida deben ser contados en la transmisión con fibra óptica. Estos efectos pueden ser reducidos al mínimo controlando variables como espaciados de canal, la tolerancia de longitud de onda, y niveles de poder de láser. Sobre un enlace de transmisión, la señal óptimamente puede tener que ser amplificada.
Separando las señales recibidas. Del lado del receptor, las señales multiplexadas deben ser separadas hacia fuera. Aunque esta tarea pareciera ser simplemente lo contrario de combinar las señales, es en realidad técnicamente más difícil.
Recibiendo las señales. La señal demultiplexada es recibida por un foto detector.

Fundamentos de la tecnologia DWDM

Samer Elatrache V- 17810600 estudiante de SCO

Los fundamentos de Tecnología DWDM
La aparición de DWDM es uno de los fenómenos más recientes e importantes en el desarrollo la tecnología de transmisión con fibra óptica. En la discusión siguiente brevemente remontamos las etapas de la tecnología de fibra óptica y el papel de DWDM en aquel desarrollo. Examinamos las funciones y los componentes de un sistema DWDM y concluimos con una descripción de alto nivel de la operación de un sistema DWDM.
Evolución en la transmisión en fibra óptica
La realidad de la transmisión con fibra óptica experimentalmente había sido probada en el siglo diecinueve, pero la tecnología comenzó a avanzar rápidamente en la segunda mitad del vigésimo siglo con la invención del fibroscopio, que encontró usos en la industria y la medicina, como en la cirugía laparoscopica.
Después de que la viabilidad de transmitir la luz sobre la fibra había sido establecida, el siguiente paso en el desarrollo de fibra óptica debía encontrar una fuente luminosa que sería suficientemente poderosa y estrecha. El diodo electro luminoso (LED) y el diodo de láser demostró ser capaz de encontrar estas exigencias. Los lásers examinaron varias generaciones en los años 1960, culminando con los lásers de semiconductor que son los más extensamente usados en la fibra óptica hoy.
La luz tiene una capacidad de llevar información 10,000 veces mayor que las frecuencias de radio más altas. Las ventajas adicionales de la fibra sobre el cobre incluyen la capacidad de llevar señales sobre distancias largas, tarifas de error bajas, inmunidad a la interferencia eléctrica, la seguridad, y el peso ligero.
La innovación al principio llevada despacio, ya que los monopolios privados y de gobierno que controlaron las empresas telefónicas eran cautelosos. AT&T fue el primero en estandarizar la transmisión en velocidad de DS3 (45 Mbps) para fibras de multimodo. Poco tiempo después, mostraron fibras de monomodo para ser capaces de tarifas de transmisión 10 veces que la anterior, así como los palmos de 32 kilómetros (20 mi). A principios de los años 80, MCI, seguido de Sprint, adoptaron fibras monomodo para su red de fondo en EE UU.
Desarrollos posteriores en la fibra óptica están estrechamente atados al empleo de las regiones específicas sobre el espectro óptico donde la atenuación óptica es baja. Estas regiones, llamadas ventanas, están entre las áreas de alta absorción. Los sistemas más tempranos fueron desarrollados para funcionar alrededor de 850 nm, la primera ventana en la fibra a base de silicona óptica. Una segunda ventana (la cinta de S), en 1310 nm, pronto, demostró ser superior debido a su atenuación inferior, seguida de una tercera ventana (C la cinta) en 1550 nm con una aún más baja pérdida óptica. Hoy, una cuarta ventana (la cinta de L) cerca de 1625 nm está en desarrollo y temprano despliegue.

Caracteristicas de DWDM

Samer Elatrache V- 17810600 Estudiante de SCO

La fabricación a gran escala de fibra óptica ha posibilitado una disminución de los costes y una mejora en las características de transmisión de la fibra.
- Amplificadores ópticos de ganancia plana para un rango determinado de longitudes de onda que acoplados en línea con la fibra actúan como repetidores eliminando la necesidad de regeneradores.
- Filtros integrados de estado sólido de menor tamaño y con posibilidad de ser integrados en el mismo substrato junto con otros componentes ópticos.
- Nuevos foto detectores y fuentes láser que permiten integración produciendo diseños más compactos.
- Multiplexores y demultiplexores ópticos basados en difracción óptica pasiva.
- Filtros de longitud de onda seleccionable, que pueden ser empleados como multiplexores ópticos.
- Los multiplexores ópticos Add-Drop (OADM) han permitido que la tecnología DWDM pueda implantarse en redes de diversos tipos.
- Los componentes ópticos de conexión (OXC), que pueden implementarse con diferentes tecnologías de fabricación, y han hecho posible la conmutación puramente óptica.

El campo de aplicación de DWDM se encuentra en redes de larga distancia de banda ultra-ancha, así como en redes metropolitanas o interurbanas de muy alta velocidad.

A medida que crece la implantación de DWDM su coste va decreciendo progresivamente, debido básicamente a la gran cantidad de componentes ópticos que se fabrican. Consecuentemente, se espera que DWDM se convierta en una tecnología de bajo coste que permita su implantación en muchos tipos de redes.

La tecnología DWDM requiere dispositivos ópticos especializados basados en las propiedades de la luz y en las propiedades ópticas, eléctricas y mecánicas de los semiconductores. Entre estos dispositivos ópticos se incluyen transmisores ópticos, ADC y OXC.

Las fibras monomodo convencionales pueden transmitir en el rango de 1.300 a1.550 nm. absorbiendo las longitudes de onda de 1.340 a 1.440 nm. Los sistemas WDM emplean longitudes de ondas en los dos rangos posibles (de 1.300 a 1.34o nm 's1.440 a 1.550 nm). Existen fibras especiales que permiten la transmisión en todas las longitudes de ondas comprendidas entre 1.530 y 1.565 nm sin absorción. Sin embargo no todos los componentes opto electrónicos trabajan con la misma eficiencia en todas las longitudes de onda.

Los sistemas DWDM emplean los últimos avances en la tecnología óptica para generar un gran numero de longitudes de onda en el rango cercano a 1.550 nm La ITU-T en su recomendación G.692 define 43 canales en el rango de 1.530 a 1.565 nm con un espaciamiento de 100 GHz, cada canal transportará un tráfico OC-192 a 10 Gbps. Sin embargo, cada día salen al mercado sistemas con mayor número de canales. Un sistema DWDM de 40 canales a 10 Gbps por canal proporciona una velocidad agregada de 400 Gbps.

Actualmente, los sistemas comerciales DWDM presentan 16- 40 y 80 canales, y se prevé la próxima salida al mercado de sistemas de 128 canales. Los sistemas con 40 canales presentan un espaciado entre canales de 100 GHz, los que tienen 80 canales tienen un espaciado de 50 GHz. Este espaciado en frecuencia indica la proximidad de los canales entre sí. Un canal no utiliza solamente una única longitud de onda, cada canal tiene un determinado ancho de banda alrededor de la longitud de onda central, cada banda se separa de la siguiente por una banda zona de guarda de varios GH, de esta manera se busca evitar posibles solapes o interferencias entre canales adyacentes.

Estos problemas se deben a derivas en los emisores láser por la temperatura o el tiempo, a que ios amplificadores ópticos no presentan una ganancia constante para todas las longitudes de onda y a los posibles efectos de dispersión, entre otros.

El número de canales depende también del tipo de fibra óptica empleada. Un único filamento de fibra monomodo puede transmitir datos a una distancia aproximada de 80 Km. sin necesidad de amplificación. Colocando 8 amplificadores ópticos en cascada, la distancia puede aumentar a 640 km.

W-onesys

Samer Elatrache V-17810600 estudiante de SCO

Tecnología DWDM

Tecnologia DWDM
Los sistemas de transmisión basados en la multiplexación densa de longitud de onda (DWDM), conforman el modo más eficiente de transporte por fibra óptica de señales digitales con gran ancho de banda (hasta 2,5Gbps, 10Gbps e, incluso, 40Gbps por canal). El concepto fundamental es que cada señal digital es transportada por una portadora óptica independiente en una misma fibra. Este tipo de sistemas ha evolucionado mucho y se ha pasado de sistemas multiplexados entre 2 y 8 canales al inicio de los años 90 a sistemas que multiplexan 64 y más portadoras en las bandas de operación de esta tecnología (bandas C y L). Los sistemas multiplexados en DWDM usan típicamente separaciones de longitudes de onda de 200 GHz (1,6nm), 100 GHz (0,8nm) o 50 GHz (0,4nm).
Un sistema de transmisión típico basado en tecnología DWDM tiene las etapas siguientes:
> GENERACIÓN DE LA SEÑAL. La fuente de luz es un transductor electroóptico, un láser de estado sólido, el cual suministra luz coherente a una longitud de onda determinada, con una gran estabilidad proporcionada por un control de temperatura del láser. Esta portadora óptica es la que transporta los datos digitales.
> AGREGACIÓN DE PORTADORAS ÓPTICAS. Los sistemas DWDM emplean multiplexores para combinar las señales transmitidas. Hay algunas pérdidas inherentes asociadas a la multiplexación y demultiplexación.
>TRANSMISIÓN DE SEÑALES. Los efectos de diafonía y la degradación (atenuación y dispersión) o pérdida de la señal óptica debe ser tenido en consideración en la transmisión por fibra óptica. Estos efectos se minimizan mediante el espaciado entre canales, la banda de guarda y el line width de las portadoras y la potencia del láser. También hay dispositivos que amplifican la señal para compensar la atenuación (amplificadores ópticos EDFA); dispositivos compensadores de dispersión (DCF) que evitan este fenómeno, intrínseco de la fibra óptica, que se agudiza con la distancia y la velocidad de transmisión de la señal digital transportada; y, finalmente, también existen regeneradores que reformatean el pulso digital y recuperan el reloj de la señal mediante una conversión eléctrica (sistemas 3R) y posteriormente otra conversión óptica.
> SEPARACIÓN DE LAS SEÑALES RECIBIDAS. En el lado del receptor, las señales multiplexadas deben ser separadas por filtros ópticos empleando tecnologías similares a los filtros multiplexores (thin film, AWG) en función del número de canales a combinar o a separar.
> RECEPCIÓN DE SEÑALES. La señal demultiplexada es recibida por un fotodetector PIN o APD en función de la sensibilidad que requiera el receptor, la cual viene determinada por las pérdidas del enlace. Este transductor óptico-eléctrico, conectado a un amplificador de transimpedancia y a un recuperador de reloj, forman el bloque del receptor.
Además de estas etapas, un sistema DWDM también debe estar equipado con interfaces en el lado cliente (señal tributaria) para recibir correctamente la señal de entrada. Esta función la realizan los transponders. Los transponders son, normalmente, dispositivos convertidores de lambda (longitud de onda).

DWDM tecnologia

Samer Elatrache V-17810600 estudiante de SCO



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 (ópticas) se transmiten por una única fibra óptica utilizando distintas longitudes de onda de un haz láser cada una de ellas. Cada portadora óptica forma un canal óptico que podra ser tratado independientemente del resto de canales que comparten el medio (fibra óptica) y contener diferente tipo de trafico. 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. Para transmitir mediante DWDM es necesario dos dispositivos complementarios: un multiplexador en lado transmisor y un demultiplexador en el lado receptor. A diferencia del CWDM, en DWDM se consigue mayor números 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 si 100 GHz, 50 GHz o 25 GHz