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Trabajo final wdm

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WDM

Multiplexación por división de longitud de onda

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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. Ya las operadoras están probando 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.

Reseña Historica

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La multiplexación por división de longitud de onda (WDM, del inglés Wavelength Division Multiplexing) es una tecnología que combina dos o más canales de información en un solo medio de transmisión (fibra óptica) mediante portadoras ópticas de diferente longitud de onda, usando luz procedente de un láser o un LED.

El dispositivo que une las señales se conoce como multiplexor mientras que el que las separa es un demultiplexor. Con el tipo adecuado de fibra puede disponerse un dispositivo que realice ambas funciones a la vez.

Definición

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Un multiplexor es un circuito combinacional con 2n líneas de entrada de datos, 1 línea de salida y n entradas de selección. Las entradas de selección indican cual de estas líneas de entrada de datos es la que proporciona el valor a la línea de salida.

Esquema de un multiplexor 2 a 1. Puede ser comparado a un conmutador controlado.

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Un demultiplexor es un circuito combinacional que tiene una entrada de información de datos d y n entradas de control que sirven para seleccionar una

de las 2n salidas, por la que ha de salir el dato que presente en la entrada.

Esquema de un demultiplexor 1 a 2. Puede ser comparado a un conmutador controlado

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Dentro de la familia WDM existen 4 sistemas, DWND de ultra larga distancia, DWDM de larga distancia, DWDM metropolitana y CWDM, las 3 primeras utilizan componentes ópticos más complejos, de mayores distancias de transmisión y más caros que CWDM, la cual esta desarrollada especialmente para zonas metropolitanas, ofreciendo anchos de banda relativamente altos a un coste mucho más bajo esto debido a los componentes ópticos de menor complejidad, limitada capacidad y distancia, por lo cual es la más competitiva a corta distancia.

Tecnologías WDM

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DWDM es el acrónimo, en inglés, de Dense wavelength Division Multiplexing, que significa Multiplexación por división en longitudes de onda densas. DWDM es una

técnica de transmisión de señales a través de fibra óptica usando la banda C (1550 nm).

Modulo MUX (superior, abierto) y DEMUX (inferior, cerrado) con 40 canales n grado DWDM , con entrada óptica para el canal de gerencia y salida óptica para monitorización de la fase

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La tecnología CWDM no es adecuada para sistemas de larga distancia, donde amplificadores ópticos son utilizados. El espectro de ganancia de los amplificadores ópticos es relativamente estrecho, permitiendo que dos los canales ópticos de grado CWDM no sean amplificados. En este caso, es obligatorio el uso de la tecnología DWDM.

Sin embargo, la tecnología CWDM todavía tiene potencial para ser utilizada de manera eficiente y económica en sistemas metropolitanos, así como en el acceso de estos sistemas por los clientes. También pueden ser utilizados en interconexiones entre centrales telefónicas, oficinas privadas, bancos, centrales de almacenamiento (SAN), etc.

CWDM

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Sistemas WDM presentan un gran rango de aplicaciones, tanto en telecomunicaciones como en transmisión de datos. En empresas operadoras, su utilización va desde Agregado y distribución de IP-DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexers), Interconexión metropolitana entre CO´s (Central Office), Agregado y distribución para PON/WiMAX y Distribución de IPTV por cable. Ya en el área empresarial, las aplicaciones cubren la extensión de SAN (Storage Area Network) e interconexión entre oficinas y campos avanzados

Aplicaciones

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La figura muestra el ambiente de aplicaciones, en las cuales la línea de productos Metro Plus puede ser utilizada.

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La utilización de una u otra tecnología depende de la capacidad de tráfico requerida para aquella aplicación en particular. El uso de la tecnología CWDM permite la utilización de fuentes ópticas (láser) sin control de temperatura y con pequeños requisitos de estabilidad, reduciendo costos y consumo de potencia. Tasas de transmisión de hasta 2,5Gbps pueden ser utilizadas.

CWDM DWDM

El uso de la tecnología CWDM permite la utilización de fuentes ópticas (láser) sin control de temperatura y con pequeños requisitos de estabilidad, reduciendo costos y consumo de potencia. Tasas de transmisión de hasta 2,5Gbps pueden ser utilizadas.

Para sistemas de mayor capacidad es necesaria la utilización de tecnología DWDM donde, debido a la pequeña separación entre canales, los láser deben tener una estabilidad muy superior a la tecnología CWDM. Es obligatorio el uso del control de temperatura en los laser impactando en el costo de los transceivers y en un mayor consumo de potencia.