ОСНОВЫ ВОЛНОВОГО ДИВИЗИОННОГО МУЛЬТИПЛЕКСИРОВАНИЯ, WDM
Мультиплексирование с разделением по длине волны, WDM, уже давно является предпочтительной технологией для передачи больших объемов данных между объектами. Он увеличивает пропускную способность, позволяя одновременно отправлять разные потоки данных по одной оптоволоконной сети. Таким образом, WDM максимизирует полезность волокна и помогает оптимизировать инвестиции в сеть.
Традиционно системы WDM были приняты операторами и поставщиками услуг. Крупные системы, разработанные для «национальных инфраструктур», сделали эти системы чрезмерно дорогими и слишком сложными для использования в частных сетях. В последние годы все изменилось. И технология быстро развивается.
Сегодня доступны сетевые решения WDM, которые отвечают потребностям корпоративных предприятий, правительственных организаций и частных центров обработки данных. Решения, которые являются более простыми и более экономичными, чем традиционные решения операторского класса.
Многим организациям еще предстоит раскрыть преимущества сетей WDM. И как это можно использовать для максимизации инвестиций в сеть и получения максимальной отдачи от оптоволоконных сетей.
Многим организациям еще предстоит открыть для себя преимущества мультиплексирования с разделением по длине волны, WDM, сетевых технологий и того, как его можно использовать для максимизации сетевых инвестиций и получения максимальной отдачи от оптоволоконных сетей.
Основой WDM является возможность отправлять различные типы данных по оптоволоконным сетям в виде света. Благодаря возможности одновременной отправки по оптоволоконным сетям различных световых каналов, каждый с уникальной длиной волны, создается единая виртуальная волоконно-оптическая сеть. Вместо использования нескольких волокон для каждой услуги, одно волокно может совместно использоваться несколькими службами.

Таким образом, WDM увеличивает пропускную способность и максимизирует полезность волокна. Аренда или покупка оптоволокна составляет значительную долю сетевых расходов. Таким образом, использование существующего оптоволокна для транспортировки нескольких каналов трафика может привести к значительной экономии.
В своей простейшей форме системы WDM состоят из четырех элементов:

Приемопередатчики - передача данных в виде света
Приемопередатчики - это лазеры, зависящие от длины волны, которые преобразуют сигналы данных от коммутаторов SAN и IP в оптические сигналы, которые могут передаваться в оптоволокно. Каждый поток данных преобразуется в сигнал с длиной волны света уникального цвета. Из-за физических свойств света каналы не могут мешать друг другу. Поэтому все длины волн WDM независимы. Создание виртуальных волоконно-оптических каналов таким образом означает, что количество требуемых волокон уменьшается в зависимости от используемых длин волн. Это также позволяет новым каналам подключаться по мере необходимости, не нарушая существующие службы трафика.
Поскольку каждый канал прозрачен для скорости и типа данных, любое сочетание услуг SAN, WAN, голосовой связи и видео может транспортироваться одновременно по одному волокну или волоконной паре.
Мультиплексоры, оптимизирующие использование оптоволоконных каналов
Мультиплексор WDM, иногда называемый пассивным мультиплексором, является ключом к оптимизации или максимизации использования волокна. Мультиплексор лежит в основе операции, собирая все потоки данных вместе для одновременной транспортировки по одному волокну. На другом конце волокна потоки демультиплексируются, то есть снова разделяются на разные каналы.
Мультиплексор WDM находится в центре операции, собирая все потоки данных вместе для одновременной транспортировки по одному волокну.
Ранние системы WDM были способны транспортировать два двунаправленных канала через пару волокон. Технология быстро развивалась, и количество каналов и объем передаваемых данных возросли. Сегодня до 80 каналов могут одновременно передаваться по оптоволокну одновременно.
Поскольку они обычно располагаются в конечных точках сети, мультиплексоры часто называют терминальными мультиплексорами. При соединении двух сайтов мультиплексор размещается на каждом сайте, создавая соединение точка-точка. Во многих случаях в сетях есть дополнительные сайты, где требуется подключение в той или иной форме, но не для всех типов трафика. Здесь оптические мультиплексоры с добавлением и отбрасыванием (OADM) используются для извлечения желаемых длин волн, необходимых для конкретного сайта, в то же время обходя ненужные типы трафика. Таким образом, могут быть построены более универсальные сети кольца, распределения и доступа.
Патч-корд, соединяющий трансивер и мультиплексор
Приемопередатчик передает высокоскоростные протоколы данных на узкополосных длинах волн, в то время как мультиплексор лежит в основе операции. Соединительный кабель - это клей, соединяющий эти два ключевых элемента. Шнуры разъемов LC популярны и соединяют выход трансивера с входом мультиплексора.
Темное волокно: пара волокон или одиночная нить
Для любого решения wdm обязательным условием является доступ к сети с темным волокном. Наиболее распространенным способом передачи оптического трафика по архитектуре является использование оптоволоконной пары. Одно из волокон используется для передачи данных, а другое - для приема данных. Это позволяет транспортировать максимальный объем трафика.
Иногда доступно только одно волокно. Поскольку разные цвета света распространяются на разных длинах волн, система WDM может быть построена независимо. Одна длина волны используется для отправки данных, а вторая - для их получения.
