Réseau DWDM sur transmission longue distance

May 06, 2019

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Réseau DWDM sur transmission longue distance

Comme d'habitude, passons en revue les bases des réseaux DWDM. Dans cette partie, nous allons résoudre deux questions: Qu'est-ce que la DWDM? Quels sont les composants des réseaux DWDM?

Technologie DWDM
Réseaux DWDM

Figure 1: Réseaux DWDM

Le DWDM (multiplexage par répartition en longueur d'onde dense) est une extension associée du réseau optique. Il peut regrouper des signaux de données provenant de différentes sources sur une seule paire de fibres optiques, chaque signal étant simultanément transmis sur sa propre longueur d'onde lumineuse. Avec le format DWDM, jusqu'à 160 longueurs d'onde espacées de 0,8 / 0,4 nm (grille 100 GHz / 50 GHz), des longueurs d'onde ou des canaux de données distincts peuvent être transmis sur une seule fibre optique.

Composants de réseaux DWDM

Classiquement, pour les réseaux DWDM, il existe quatre périphériques couramment utilisés par les informaticiens:

  • Emetteurs / récepteurs optiques

  • Filtres DWDM mux / demux

  • Multiplexeurs d'insertion / extraction optiques (OADM)

  • Transpondeurs d'amplificateurs optiques (convertisseurs de longueur d'onde)

Réseaux DWDM sur des solutions de transmission longue distance

Scénario 1: transmission de 40 km
Réseau DWDM 40 km

Figure 2: réseau DWDM de 40 km

Dans ce cas, il est recommandé d'utiliser les modules DWDM SFP + de 80 km et les Mux / Demux DWDM 40 canaux. Étant donné que les modules DWDM SFP + de 80 km peuvent supporter une transmission 10G sur 40 km, aucun périphérique supplémentaire n’est nécessaire dans ce scénario.

Scénario 2: transmission de 80 km
Réseau DWDM 80 km

Figure 3: réseau DWDM de 80 km

En déployant ce réseau DWDM de 80 km, nous utiliserons toujours des modules DWDM SFP + de 80 km et des Mux / Demux DWDM de 40 canaux. La source de lumière des modules DWDM SFP + de 80 km peut ne pas être en mesure de prendre en charge une distance de transmission aussi longue, car une perte de lumière peut se produire pendant la transmission. Dans ce cas, le préamplificateur (PA) est généralement déployé avant les emplacements A et B pour améliorer la sensibilité du récepteur et étendre la distance DWDM de transmission du signal. Pendant ce temps, le module de compensation de dispersion (DCM) peut être ajouté à cette liaison pour gérer la dispersion chromatique accumulée sans perte ni régénération des longueurs d’onde sur la liaison. Le diagramme ci-dessus montre la méthode de déploiement de ce réseau DWDM de 80 km.

Scénario 3: transmission de 100 km
Réseau DWDM à 100 km

Figure 4: réseau DWDM de 100 km

Dans ce scénario, les périphériques utilisés dans le scénario 2 doivent toujours rester. Puisque la distance de transmission a été augmentée, la puissance lumineuse sera réduite en conséquence. En outre, vous devrez également utiliser le booster EDFA (BA) pour amplifier la transmission du signal optique des modules DWDM SFP + de 80 km.

En passant, si vous souhaitez étendre la distance de transmission DWDM, vous pouvez lire cet article pour vous proposer des solutions: Étendre la distance de transmission réseau DWDM avec une plate-forme de transport multiservices.

Facteurs à prendre en compte lors du déploiement de réseaux DWDM

1. Être compatible avec une usine de fibres existante. Certains types de fibres plus anciennes ne conviennent pas à une utilisation en DWDM. Actuellement, la fibre monomode standard (G. 652) représente la majorité des fibres installées, prenant en charge le format DWDM dans la région métropolitaine.

2. Avoir une stratégie globale de migration et d’approvisionnement. Parce que DWDM est capable de supporter une croissance massive des besoins en bande passante au fil du temps sans mise à niveau des chariots élévateurs, il représente un investissement à long terme. Votre déploiement doit permettre l'ajout flexible de noeuds, tels que les OADM, pour répondre aux demandes changeantes des clients et des usages.

3. Outils de gestion de réseau. Un outil de gestion de réseau complet sera nécessaire pour l’approvisionnement, les performances, la surveillance, l’identification et l’isolement des pannes et les actions correctives. Un tel outil devrait être basé sur des normes (SNMP, par exemple) et pouvoir interagir avec le système d'exploitation existant. Par exemple, les solutions FMT DWDM de FS.COM peuvent prendre en charge divers types de gestion de réseau, notamment la carte de ligne NMU, la surveillance en ligne, un outil de gestion simple et le protocole SNMP.

4. Problèmes d'interopérabilité. Etant donné que DWDM utilise des longueurs d'onde spécifiques pour la transmission, les longueurs d'onde DWDM utilisées doivent être identiques aux deux extrémités d'une connexion donnée. En outre, d'autres problèmes d'interopérabilité doivent également être pris en compte, notamment les niveaux de puissance, l'isolation inter et intra-canal, les tolérances de PMD (dispersion du mode de polarisation) et les types de fibre. Tous ces facteurs contribuent aux problèmes de transmission entre différents systèmes de la couche 1.

5. Stratégie de protection et de restauration. Il peut y avoir des pannes graves (pannes d'équipement, telles que laser ou photodétecteur, et ruptures de fibre) et des pannes légères, telles que dégradation du signal (par exemple, BER inacceptable). Par conséquent, vous devez avoir une stratégie de protection lors du déploiement d'un réseau DWDM.

6. Budget de puissance optique ou budget de perte de liaison. Comme il peut y avoir une perte de signal optique sur la transmission longue distance, il est essentiel de disposer d'un budget de perte de liaison à l'avance.

Résumé

Les solutions de réseaux DWDM, qui apportent une grande évolutivité et une grande flexibilité aux réseaux à fibres optiques, disposent évidemment de nombreux atouts, ce qui s’est également révélé être à l’avenir. Dans cet article, nous faisons une révélation du réseau basé sur DWDM sur la transmission longue distance. En outre, certains conseils pour le déploiement d'un réseau DWDM ont également été partagés à titre de référence.

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