1. Fudamentos WDM
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Principios DWDM FO...
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Principios WDM www.huawei.com
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Prólogo
Con el desarrollo de las telecomunicaciones, los requerimientos para la capacidad de transmisión y categorizaci ón de los servicios se hacen cada vez más grandes, en este contexto emerge la tecnología WDM.
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Objetivos
Al completar el curso estará en capacidad de:
Describir conceptos, modos de transmisión y estructura de WDM;
Clasificar los diferentes tipos y características de las fibras;
Identificar las tecnologías clave del sistema WDM;
Enumerar las especificaciones técnicas para el sistema WDM.
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Contenido 1. Gen Genera eralidad idadees de de WD WDM 2. Clases de NEs 3. Medios de Transmisión 4. Tecnologías Clave 5. Especificaciones Técnicas
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¿Cómo incrementar la capacidad de la red?
SDM Agregar fibra y equipo
TDM
STM-16→ STM-64
WDM Económica & Madura & Rápida
Costoso & Complicado
Tiempo & Costo
Solución a la expansión de la capacidad
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¿Qué es WDM? Estación de Gasolina
Avenida
Auto de Control
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Concepto de WDM
Señales diferentes, con una longitud de onda específica se multiplexan en una fibra para ser transmitidas.
λ1
λ1
λ2
λn
SDH signal IP package
λ2
ATM cells
┋
┉
λn
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Estructura del Sistema
Estructura general del sistema WDM para N longitudes de onda:
Optical Transponder Unit (OTU)
Optical Multiplexer Unit / Optical De-multiplexer Unit (OMU/ODU)
Optical Amplifier (OA)
Supervisory Channel (OSC/ESC)
OTU OTU OTU
O M / O A
O A / O D
OLA
OSC
OSC
OSC
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OTU OTU OTU
Modos de Transmisión
Transmisión unidireccional con una fibra MUX
O T U
M 4 0
DMUX
0 4 M
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O T U
Modos de Transmisión
Transmisión bidireccional con una fibra MUX/DMUX
O T U
M 4 0
DMUX/MUX
0 4 M
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O T U
Modos de Aplicación
Sistema Abierto MUX
O T U
M 4 0
DMUX
0 4
O T U
M
Client
Client
Los sistemas WDM abiertos no requieren características especiales para las interfaces ópticas de los terminales multiplexores, estas interfaces deberán estar de acuerdo con los parámetros ITU-T.
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Modos de Aplicación
Sistema Integrado MUX M 4 0
DMUX
0 4 M
Client
Client
Los sistemas integrados WDM no utilizan la tecnología de conversión de longitud de onda, pues exigen que la longitud de onda de las interfaces ópticas de los terminales multiplexores estén de acuerdo con las especificaciones del sistema.
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CWDM vs DWDM CWDM:
Coarse Wavelength Division Multiplex
DWDM:
Dense Wavelength Division Multiplex
ITU-T G.694.1
196.05THz
Extended C band 192chs, 25GHz spacing C band 160chs 192.125THz
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Extended 32chs 192.05THz
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191.275THz
DWDM – (Dense Wavelength Division Multiplex)
Utiliza Banda C y Banda L en el multiplexado
Espaciamiento entre canales menor ó igual a 100 GHz
Capacidades:
400 Gbps – Banda C ó L con espaciamiento de 100 GHz
800 Gbps – Banda C ó L con espaciamiento de 50 GHz
1.6 Tbps – Banda C + L con espaciamiento de 50 GHz
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Longitudes de onda Banda C y Banda L 1529.55nm 196.00THz
1560.61nm 192.10THz
C-band
1560.20nm 192.15THz
1529.16nm 196.05THz
1603.17nm 187.00THz
1570.42nm 190.90THz
1570.82nm 190.85THz
1603.57nm 186.95THz
L-band
C-PAR: 192.10THz-196.00THz(1529.55nm-1560.61nm) C-IMPAR:192.15THz-196.05THz(1529.16nm-1560.20nm) L-PAR: 187.00THz-190.90THz(1570.42nm-1603.17nm) L-IMPAR:186.95THz-190.85THz(1570.82nm-1603.57nm)
Banda C+ Banda L (160 canales)
Banda C:192.1-196.0THz & 192.15-196.05THz, espaciamiento 100GHz.
Banda L:187.0-190.9THz & 186.95-190.85THz, espaciamiento100ghz.
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Ventajas de WDM
Capacidad Ultra-alta
Transmisión transparente de datos
Transmisión de larga distancia
Compatible con las fibras ópticas existentes
Alta relación desempeño-costo
Alta flexibilidad, economía y confiabilidad de la red
Expansión suave
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Preguntas
¿Qué es WDM, DWDM y CWDM?
¿Qué diferencia existe entre los dos modos de Tx?
¿Qué diferencia existe entre los dos modos de Aplicación?
Grafique la estructura del sistema WDM?
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Clases de Elementos de Red WDM 1.OTM 2.OADM
O T M
O T M OADM
3.OLA 4.REG
R E G
R E G
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OTM – Optical Terminal Multiplexer MUX OTU
Amplificador Óptico
OSC
Amplificador Óptico
OTU
DEMUX
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OLA – Optical Line Amplifier Optical amplifier
OSC
Optical amplifier
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OADM – Optical ADD Drop Multiplexer OSC
OA
OADM
OA
OA
OA
OTU
OTU
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REG - Regenerator MUX
DEMUX Amplificador Óptico
O T U
OSC MUX
DEMUX
Amplificador Óptico
O T U
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Atenuación dB/km 5 4
M u l t i - m o d e
3 2 1
8 ( 5 0 ~ 9 0 0 n m )900
O band
E
S C L U
OH-
nm 1200 1300 1400 1500
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1600 1700
Dispersión Dispersión cromática en la fibra: longitudes de onda distintas se propagan a velocidades distintas DATA IN
DATA OUT
Input laser
Optical receiver
L
El láser en la entrada de la fibra está
Las diferentes longitudes de onda llegan con
compuesto por varias longitudes de
velocidades diferentes y así hay un incremento en
onda ó colores
la anchura del pulso, se genera la dispersión.
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Dispersión G.653: dispersión
G.652: ampliamente utilizada,
cero en la ventana de 1550nm
necesita de compensación de dispersión para altas tasas Dispersion coefficient
17ps/nm.km
1310nm
G.655
¦ Ë
1550nm
G.655: Algo de dispersión
Para evitar FWM
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Compensación de Dispersión
El pulso se ensancha debido el coeficiente de dispersión positivo en la ventana de 1550nm
DCF tiene un coeficiente de dispersión negativo que puede contrarrestar la dispersión positiva en la transmisión. Dispersion Coefficient
G.652
wavelength Normal DCF DSCF: Dispersion Slope Compensation Fiber Copyright © 2008 Huawei Technologies Co., Ltd. All rights reserved.
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Compensación de Dispersión 10G
LA
BA 100km
D C F :60km
10 G
LA
PA
100km
D C F :80km
100km
DCF:80km
DCF:60km
Distribuir la compensación es lo recomendable para obtener mejores resultados
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OSNR VS ASE Noise
Span Signal
Noise(ASE)
OSNR
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Preguntas
¿Cuáles son las características de las fibras G.652, G.653 y G.655?
¿Cómo se compensa la dispersión cromática?
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Resumen
Tipos de fibras ópticas
Características de la fibra óptica
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Contenido 1. Generalidades de WDM 2. Clases de NEs 3. Medios de Transmisión 4. Tecnologí as de Supervisión 5. Especificaciones Técnicas
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Tecnologías de Supervisión OSC
Optical Supervisory Channel Technology (Tecnología de Canal de supervisión Óptico)
ESC
Electrical Supervisory Channel Technology (Tecnología de Canal de supervisión Eléctrico)
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Canal de Supervisión Óptico
Requerimientos:
La longitud de onda de operación debe ser diferente a la longitud de onda de bombeo de los AO. La longitud de onda de operación no debe tomar la ventana de 1310nm.
Debe estar disponible cuando falle el AO.
Adecuado para transmisión de larga distancia. OSC
S C C
OTU1 OTU2 OTU3 OTU4
M 4 0
F I U
F I U
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OSC 0 4 M
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OTU1 OTU2 OTU3 OTU4
S C C
Estructura típica del OSC TS0
TS1
TS2
TS3
……
TS1 4
TS1 5
TS1 6
……
TS0
FA
TS17
F2 byte
TS1
E1 byte
TS18
F3 byte
TS2
F1 byte
TS19
E2 byte
TS14
ALC byte
Otros
Reservados
TS3-TS13, TS15
D1-D12 bytes
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TS31
Canal de Supervisión Eléctrico
Características:
S C C
Estructura simple & se ahorran costos.
Soporta redundancia
Mejora el presupuesto de potencia.
Reduce la complejidad del sistema
OTU1 OTU2 OTU3 OTU4
M 4 0
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0 4 M
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OTU1 OTU2 OTU3 OTU4
S C C
Preguntas
¿Cuáles son las longitudes de onda de trabajo y la tasa de bit del canal OSC?
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Resumen
Tecnologías de supervisión.
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Contenido 1. Generalidades de WDM 2. Clases de NEs 3. Medios de Transmisión 4. Tecnologías de Supervisión 5. Especificaciones Técnicas
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Recomendaciones ITU-T Pertinentes
G.652
Características de la fibra óptica mono-modo
G.655
Características de dispersión de la fibra mono-modo (SMF)
G.661/G.662/G.663
G.671
Características de los componentes ópticos pasivos.
G.957
Interfaces ópticas relacionadas al sistema SDH.
G.692
Interfaces ópticas para sistemas multi-canal con AO.
G.709
Interfaces para OTN
Recomendaciones de los AO
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Puntos de Referencia del Canal de Tx
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