高密度波長分割多重(DWDM)は、単一のファイバを介して伝送するために一連の光波長を組み合わせる機能です。 DWDMテクノロジーは光ネットワークの拡張であり、DWDMの主な利点は、プロトコルと伝送速度に依存しないため、DWDMベースのネットワークがIP、ATM、SONET、SDH、およびイーサネットを介してデータを送信できることです。
DWDMシステムには通常、次の光コンポーネントがあります。DWDM光モジュール、DWDM MUX / DEMUX、DWDM OADM、および光増幅器。
DWDM光モジュール
光モジュールのクラスとして、DWDM光モジュールは光信号変換の重要なデバイスです。通常の光モジュールと同様に、DWMD光モジュールはアプリケーションと連携するためにDWDM波長分割マルチプレクサを必要とします。大容量の長距離通信伝送を実現するためのコアまたは光ファイバのペア。 各DWDM光モジュールには独自の特定の波長があり、DWDMテクノロジーを使用すると、ファイバーリソースを大幅に節約できますが、通常の光モジュールでは節約できません。 現在市場に出回っているほとんどのDWDM光モジュールは100GHzおよび50GHzで動作します(DWDM SFP、DWDM SFP plus、DWDM XFPなど)。
DWDM MUX / DEMUX
DWDMマルチプレクサ(Mux)は、複数の送信機からの出力光信号を組み合わせて、単一のファイバを介して送信します。 受信側では、別のDWDMデマルチプレクサ(Demux)が結合された光信号を分離します。 DWDMマルチプレクサ間(各伝送方向)で使用されるファイバは1つだけです。 DWDMを使用すると、光モジュールの各ペアで単一のファイバを使用する代わりに、複数の光チャネルで1本の光ケーブルを占有できます。

AAWG
AAWGはDWDMマルチプレクサの一種です。 光ファイバ通信システムで最初に市販されたDWDMマルチプレクサは、直列の複数の3ポート誘電体膜フィルタ(TFF)で構成されていましたが、チャネル数が16を超えると、TFFテクノロジに基づくDWDMモジュールは損失が大きすぎてアプリケーションに適合しませんでした。要件。 ただし、一般的なDWDMシステムは、通常、単一のファイバで40または48を超える波長を伝送するため、多重化/逆多重化のために多数のポートが必要になります。 直列構成のWDMモジュールは、バックポートでの電力損失が大きすぎるため、一度に数十の波長を多重化/逆多重化するには、並列構成が必要です。 そのような光学デバイスの1つに、アレイ導波路回折格子AWGがあります。これは、16チャネルを超える波の結合および分割機能を実装する熱のないAWGです。
DWDM OADM
一部の光ネットワーク伝送ジョイントでは、伝送システムからいくつかの信号ストリームを分離するか、システムにいくつかの信号ストリームを挿入する、つまり「分割」する必要があることがよくあります。 次の図は、1-チャネルを示していますDWDM OADM特定の波長の光信号のみを分離または挿入するように設計されています。 左から右に、着信複合信号はパススルーと分割の2つのコンポーネントに分割され、OADMは青色の光信号ストリームのみを分割します。 分離された信号ストリームは、クライアントデバイスの受信機に渡されます。 OADMを通過する残りの光信号は、新しく挿入された信号ストリームと多重化されます。 OADMは、新しい青色の光信号ストリームを追加します。これは、パススルー信号と組み合わされて、新しいコンポジット信号を形成します。

DWDM EDFA
EDFA光増幅器は、利得媒体としてエルビウムイオンを使用する光ファイバ増幅器です。 光増幅器は、広範囲の波長にわたって光信号を増幅します。これは、DWDMシステムアプリケーションにとって重要です。 CATVまたはSDHシステムで使用されるEDFAとは対照的に、DWDMシステムで使用されるEDFAは、DWDMEDFAと呼ばれることもあります。 DWDMシステムの伝送距離を伸ばすために、DWDM EDFA、CATV EDFA、SDH EDFA、EYDFA、ラマン増幅器など、さまざまなタイプの光増幅器から選択できます。

DWDM光トランスポートネットワークソリューション
完全なDWDMシステムソリューションを図に示します。

1.異なる波長のDWDM光モジュールは、電気信号を光信号に変換して、DWDM MUX単一のファイバーに多重化されます。
2.DWDMMUXを離れた後の光信号の強度を高めるポストアンプ。
3.特定の波長の光信号を分離して挿入するための遠隔地でのDWDMOADMの使用。
4.必要に応じて、ファイバのスパン全体でリレー増幅器を使用します。
5.プリアンプは、DWDMDEMUXに入る前に光信号を増幅します。
6.入力光信号は、DWDMDEMUXによって個々のDWDM波長に分解されます。
7.個々のDWDM光モジュールは、光信号を電気信号に変換して、クライアントデバイスに送信します。
DWDMシステムを使用すると、大量のデータに帯域幅を提供できます。テクノロジーが進化するにつれて、DWDMシステムの容量が増加し、間隔が短くなり、波長が長くなります。 ただし、DWDMは伝送ドメインを超えて、波長プロビジョニングとメッシュベースの保護を備えた全光ネットワークの基盤にもなりつつあります。 テクノロジーが進化するにつれて、DWDMシステムは、より大きなメリットを提供できるようにするために、より高度なコンポーネントを必要とする場合があります。














































