CWDM DWDM tecnologias para alta capacidade.
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- Gustavo Pinho Abreu
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1 CWDM DWDM tecnologias para alta capacidade
2 Roteiro Visão de rede WDM Sistemas CWDM Sistemas DWDM Comparação de custos Conclusão
3 Visão de Rede Transporte de informação diretamente sobre a camada óptica SDH Escon Fast Ethernet ATM Ficon Gigabit Ethernet FC IP Sobre Lambda camada óptica Baixa latência Otimização do uso das fibra Elevada Capacidade Camada óptica Camada Física Ausência de protocolos de camada física - FEC
4 XWDM 0,8 nm DWDM Dense Wavelength Division Multiplexing Espaçamento entre canais de 0,8 nm CWDM Coarse Wavelength Division Multiplexing 20 nm 20 nm WWDM Wide Wavelength Division Multiplexing 100 nm 100 nm
5 Tecnologias WDM CWDM : Coarse WDM Baixa densidade : canais espaçados de 20 nm entre 1270 nm e 1610 nm WDM DWDM Alta densidade 200 GHz ( 1.6 nm ) or 100 GHz ( 0,8 nm ) or 50 GHz ( 0,4 nm) channel spacing Amplificação óptica disponível nas bandas C e L
6 Alternativas de Conexões Ponto a ponto 16/40 canais Uni ou bidirecionais OADM Transponder OMUX OADM ODMUX Anel 16 /40canais Uni ou bidirecionais OADM
7 Sistema WDM de baixa densidade Canais espaçados de 20 nm CWDM Características Básicas Componentes ópticos e opto-eletrônicos de baixo custo Não exige controle do comprimento de onda Banda óptica = 1310 nm até 1610 nm com G652C Elevada qualidade de serviço Aplicações Metropolitanas
8 Fibras G652 Características (db/km) O wavelength E (nm) S C L Dispersão (ps/(nm.km)) Comprimento de onda (nm) -10 G652 G652C
9 ITU G694.2 CWDM LOA 80 nm de banda óptica 1270 nm 1290 nm 1310 nm 1330 nm 1350 nm 1370 nm 1390 nm 1410 nm 1430 nm 1450 nm 1470 nm 1490 nm 1510 nm 1530 nm 1550 nm 1570 nm 1590 nm 1610 nm O1 O2 O3 O4 O5 E1 E2 E3 E4 E5 S1 S2 S3 C1 C2 L1 L2 L3 EDFA - 30 nm de banda óptica L band EDFA 30 nm de banda óptica
10 Amplificadores Ópticos Amplificado res a Fibra Dopada Amplificadores de Linha Boosters Pré Amplificadores Banda C/L Amplificadores Semicondutores Amplificadores Lineares Amplificadores Semicondutores 80 nm largura de banda Banda S
11 CWDM com amplificação óptica linear entrada INPUT FIBER INTEGRATED VERTICAL LASER linearizam LINEARIZES o THE OPTICAL AMPLIFIER SIGNAL IN AMPLIFIED SIGNAL OUT Fibra Lasers verticais integrados amplificador Sinal amplificado OUTPUT FIBER Fibra de saída Saída em dbm Output Power [dbm/nm] Linear Optical Amplifier EDFA 80 nm de banda óptica Ganho pode ser deslocado no espectro óptico Linear Qualquer taxa sem diafonia Mútiplos lambdas sem diafonia Opera sem transiente de ganho Pequeno Baixo custo Wavelength [nm] Lambda
12 DWDM Características Espaçamento entre canais de 100 GHz, podendo chegar a 50 GHz Alta capacidade de transmissão por canal, 10 Gb/s ou 40 Gb/s Componentes sofisticados e de custos significativos Aplicações em entrocamentos, redes de longa distância, redes metropolitanas, e redes especializadas Funcionalidades de redes como inserção-derivação; conexão transversal, alocação dinâmica de capacidade Transmissão comercial nas bandas C e L, excelente potencial na banda S C e DWDM tem o mesmo proncípio de funcionamento
13 Arquitetura da Rede Anel Metro DWDM Gerência SAN 1 ESCON FC Anel Metro CWDM Ethernet GigaEth ESCON FC SDH STM-N STM-N (ATM) GigaEth (IP) DSLAM xdsl SAN 2 Acesso PON
14 Mecanismos de Proteção Proteção de rota óptica : em caso de ruptura ou degradação da fibra o sistema deverá prover a comutação automática da rota Proteção de conexão de subrede: em caso de falha em uma subrede, lambda, o sistema deverá prover a comutação para uma subrede alternativa Proteção de equipamento: em caso de falha em um, por exemplo, transponder, o sistema deverá prover a comutação automática
15 Integração CWDM-DWDM T CWDM, exceto banda C T MUX CWDM CWDM + DWDM DEMUX CWDM DWDM na banda C T T MUX DWDM DEMUX DWDM Mux de banda
16 Custos Relativos CWDM vs DWDM Arquitetura do sistema: 1 bidirecional 8 lambdas em cada 0,8 direção Custo do sistema 0,6 inclue Transponder 0,4 Mux e Demux Gerência 0,2 Economia de 45% com CWDM 0 Custo relativo CWDM DWDM
17 Integração CWDM -DWDM Redes devem ser transparentes a informação Não deve haver limite para o destino da informação Integração dos equipamentos Metro com longa distância Integração dos sistemas CWDM e DWDM plataforma única Otimização da rede, dos recursos operacionais e da ocupação da rede CWDM e DWDM integrados em uma mesma plataforma deve prover mecanismos de segurança equivalentes, de modo a assegurar a qualidade do sinal
18 Conclusões Comunicações ópticas permitem novas abordagens para o projeto das redes de telecomunicações a medida que a camada 3 pode ser transportada diretamente sobre a camada óptica Tecnologias C e DWDM podem estar integradas em uma mesma plataforma CWDM é atraente pelo menor custo e pode ser empregada, de forma vantajosa, em redes metropolitanas DWDM multiplica capacidade e implementa funcionalidades de rede em sistemas tanto de longa distância quanto de curta distância Redes devem suportar serviços diversificados em situações de múltiplos caminhos
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