Tihe lainepikkusjaotusmultipleksimine (DWDM) on võimalus kombineerida optiliste lainepikkuste komplekti edastamiseks ühe kiu kaudu. DWDM-tehnoloogia on optiliste võrkude laiendus ja DWDM-i peamine eelis on see, et see on protokollist ja edastuskiirusest sõltumatu, võimaldades DWDM-põhistel võrkudel andmeid edastada IP, ATM-i, SONET-i, SDH-i ja Etherneti kaudu.
DWDM-süsteemidel on tavaliselt järgmised optilised komponendid:DWDMoptilised moodulid, DWDM MUX/DEMUX, DWDM OADM ja optilised võimendid.
DWDM-i optilised moodulid
Optilise mooduli klassina on DWDM-i optiline moodul oluline seade fotoelektrilise signaali muundamiseks, nagu ka tavaline optiline moodul, vajab ka DWMD-optiline moodul rakendusega koostööks DWDM-i lainepikkusjaotusega multiplekserit, vastav lainepikkusriba läbi kombineeritud laine jagunemise. südamik või paar optilist kiudu, et saavutada suure võimsusega kaugsideedastus. Igal DWDM-i optilisel moodulil on oma spetsiifiline lainepikkus, kasutades DWDM-tehnoloogiat, see võib oluliselt säästa kiu ressursse, samas kui tavalised optilised moodulid ei saa seda teha. Enamik tänapäeval turul olevatest DWDM-optilistest moodulitest töötab sagedustel 100 GHz ja 50 GHz (DWDM SFP, DWDM SFP plus, DWDM XFP jne).
DWDM MUX/DEMUX
DWDM-multiplekser (Mux) ühendab ühe kiu kaudu edastamiseks mitme saatja optilised väljundsignaalid. Vastuvõtvas otsas eraldab kombineeritud optilised signaalid teine DWDM-demultiplekser (Demux). DWDM-multiplekserite vahel kasutatakse ainult ühte kiudu (igas edastussuunas). selle asemel, et kasutada igas optiliste moodulite paaris ühte kiudu, võimaldab DWDM mitmel optilisel kanalil hõivata ühte optilist kaablit.

AAWG
AAWG on teatud tüüpi DWDM-multiplekser. Esimesed müügilolevad DWDM-multiplekserid fiiberoptilistes sidesüsteemides koosnesid mitmest järjestikusest kolmepordilisest dielektrilisest kilefiltrist (TFF), kuid kui kanalite arv oli suurem kui 16, olid TFF-tehnoloogial põhinevad DWDM-moodulid rakenduse jaoks liiga kadudega. nõuded. Tüüpiline DWDM-süsteem kannab ühes kius aga tavaliselt rohkem kui 40 või 48 lainepikkust ja vajab seetõttu multipleksimiseks/demultipleksimiseks suuremat arvu porte. Jadakonfiguratsioonis WDM-moodulid koguvad liiga palju võimsuskadu tagumistes portides, mistõttu on kümnete lainepikkuste korraga multipleksimiseks/demultipleksimiseks vaja paralleelseid konfiguratsioone. Üks selline optiline seade on Arrayed Waveguide Griting AWG, termilise vaba AWG, mis rakendab lainete kombineerimise ja jagamise funktsioone rohkem kui 16 kanali jaoks.
DWDM OADM
Mõnes optilise võrgu ülekandeliideses on sageli vaja eraldada mõned signaalivood ülekandesüsteemist või sisestada süsteemi mõned signaalivood, st "lõhestada". Allolev diagramm näitab 1-kanalitDWDM OADMette nähtud ainult teatud lainepikkusega optiliste signaalide eraldamiseks või sisestamiseks. Vasakult paremale on sissetulev liitsignaal jagatud kaheks komponendiks: läbilaskevõime ja poolitus, kusjuures OADM jagab ainult sinise optilise signaali voo. Eraldatud signaalivoog edastatakse klientseadme vastuvõtjale. Ülejäänud OADM-i läbiv optiline signaal multipleksitakse uue sisestatud signaalivooga. OADM lisab uue sinise optilise signaali voo, mis kombineeritakse läbipääsusignaaliga, et moodustada uus liitsignaal.

DWDM EDFA
EDFA optiline võimendi on kiudoptiline võimendi, mis kasutab võimenduskeskkonnana erbiumiioone. Optilised võimendid võimendavad optilisi signaale paljudel lainepikkustel, mis on oluline DWDM-süsteemi rakenduste jaoks. Erinevalt CATV- või SDH-süsteemides kasutatavatest EDFA-dest nimetatakse DWDM-süsteemides kasutatavaid EDFA-sid mõnikord DWDM-i EDFA-deks. DWDM-süsteemide edastuskauguse pikendamiseks saab valida erinevat tüüpi optiliste võimendite vahel, sealhulgas DWDM EDFA-d, CATV EDFA-d, SDH EDFA-d, EYDFA-d ja Ramani võimendid.

DWDM optilise transpordivõrgu lahendused
Täielik DWDM-süsteemi lahendus on näidatud diagrammil.

1. Erineva lainepikkusega DWDM-optilised moodulid elektriliste signaalide teisendamiseks optilisteks signaalideks edastamiseksDWDM MUXmultipleksitud üheks kiuks.
2. järelvõimendid optilise signaali tugevuse suurendamiseks pärast selle lahkumist DWDM MUX-ist.
3. DWDM-i OADM-ide kasutamine kaugetes asukohtades teatud lainepikkustel optiliste signaalide eraldamiseks ja sisestamiseks.
4. vajaduse korral releevõimendi kasutamine kiudude ulatuses.
5. eelvõimendi võimendab optilist signaali enne DWDM DEMUX-i sisenemist.
6. DWDM DEMUX jagab optilise sisendsignaali üksikuteks DWDM lainepikkusteks
7. üksikud DWDM-i optilised moodulid muudavad optilise signaali elektrisignaaliks, mis edastatakse kliendiseadmesse.
DWDM-süsteemide kasutamine võib pakkuda ribalaiust suurte andmemahtude jaoks ning tehnoloogia arenedes kasvab DWDM-süsteemide võimsus, võimaldades lühemaid vahesid ja seega ka rohkem lainepikkusi. Kuid DWDM liigub ka edastusdomeenist kaugemale, et saada lainepikkuse pakkumise ja võrgupõhise kaitsega optiliste võrkude aluseks. Tehnoloogia arenedes võivad DWDM-süsteemid vajada täiustatud komponente, et pakkuda suuremat kasu.














































