Ejercicio 3: Además de las dos(02) formas mas comunes de multiplexión que otra tenemos, descríbala usando ayudas gráficas.

Es una variante de la Multiplexión por División en Frecuencia desarrollada para canales de Fibra Óptica, es la tecnología que se ha desarrollado como una respuesta natural a las redes de alto tráfico a escala mundial. El principio básico de WDM es abrir el espectro de luz que viaja sobre la fibra en diferentes colores o llamadas, cada una con capacidades de STM16. Actualmente se desarrollan aplicaciones para ampliar cada vez mas él numero de capas, colores o llamadas que vayan por una fibra. La única diferencia respecto a la FDM eléctrica es que el sistema óptico utiliza una rejilla de difracción totalmente pasiva y , por ello, totalmente confiable.

El Concepto de WDM más simple implica transmitir dos canales en diferentes ventanas de transmisión de la fibra óptica. Por ejemplo, un sistema de 1310 nm puede ser mejorada en su capacidad añadiendo otro canal de 1500nm. La diferencia de 240 nm es suficientemente grande que el sistema puede sr utilizado para dos o tres canales.

Para enlaces de fibra punto a punto, la capacidad y la velocidad de transmisión pueden ser incrementadas utilizando WDM. En la figura #1 se muestra la representación de un sistema WDM de alta capacidad, en donde existen varias señales con diferentes longitudes de onda. Todas ellas son multicanalizadas, transmitidas por un solo canal de fibra óptica y recuperada por el receptor.

Figura 1: Enlace de fibra punto a punto multicanalizado en frecuencia

 

La principal razón por la cual WDM es popular es que la energía en una sola fibra óptica normalmente es de unos cuantos Gigaherzt de ancho porque en la actualidad es

WDM es igualmente una aplicación que seguramente permitirá que diferentes protocolos, modos y aplicaciones convivan juntos, y que es un medio de transporte transparente y con el podremos ver transporte de ATM, IP, SDH etc.

Figura 2: WDM utiliza todo el ancho de banda de la fibra.

WDM Aplicaciones

  1. Redes de Larga Distancia
  2. Redes Intercontinentales o Internacionales
  3. Redes Metropolitanas de alto tráfico
  4. Redes cualquiera donde existan cuellos de botella o problemas de capacidad en el numero de Fibras
  5. Nuevas y Diferentes tipos de Redes que integren WDM desde la ingeniería y diseño de la red.
  6. Figura 3: WDM permite mezclar toda la clase de tráfico de datos en la misma fibra

    Especificaciones WDM

  7. 4/8 canales WTM integrados en un subrack.
  8. Subrack de extensión para 16 canales integrados en el sistema de control.
  9. Bajo costo para aplicaciones "short haul" (4W)-Transponders hasta STM16/OC-8
  10. Sistema de Gestión
  11. Hasta 600kms de Transmisión
  12. +13, +15, +17 power amps
  13. Amplificadores de Optimización en línea para diferentes "span lengths"
  14. Restauración de PDH
  15. Reducción de costos en repetidores

Por poner un ejemplo, si queremos transmitir 16 canales a lo largo de 310 millas utilizando métodos tradicionales, necesitaríamos 16 fibras y un total de 144 elementos de regeneración y amplificación de señal. En cambio, esto mismo implementado mediante tecnología WDM, reduciría los dispositivos necesarios a una sola fibra y seis elementos de amplificación, como se muestra en la figura #4.

Figura 4: Transportación en WDM

En SDM, separe las guías de la onda (ejemplo: cables, fibra, los etc.) se utilizan de modo que dos canales físicos no interfieran el uno con el otro. el ancho de banda completo de ambos canales físicos se pueden utilizar simultáneamente. Un ejemplo estándar de esto son los cableados múltiples usados en un autobús, en cable multipar, teléfonos, etc. En este caso, no hay se requiere de de un mux central, excepto para actuar como conmutador.

Figura 5: Space Division Multiplexing

 

Conmutadores por División en el Espacio

Si se divide el conmutador de matriz en elementos pequeños y los interconectamos podemos construir conmutadores de múltiples etapas con muchos menos puntos de cruce. Éstos se llaman conmutadores por división en el espacio. En la figura #6 se ilustran dos configuraciones.

Figura 6: Dos conmutadores por división en el espacio con diferentes parámetros

Links de Referencia:

http://mail.udlap.mx/~tesis/udlap/lem/lopez_p_e/capitulo2.pdf

www.cis.ufl.edu/~nemo/cen4500/mux.html

http://www.tml.hut.fi/Opinnot/Tik-110.501/1999/papers/optical_netsec/onetsec.html

http://members.fortunecity.es/sestradac/multiplex/wdm.pdf

http://dit.teleco.ulpgc.es/usuarios/profes/lhdez/docencia/redes/apuntes/apuntes/node10.html#SECTION00334300000000000000

www.tml.hut.fi/Opinnot/Tik-110.501/1999/...ec/onetsec.html

http://www.frsf.utn.edu.ar/investigacion/jaiio2002/IFIP/Tutoriales/trans-2-v3.pdf

 

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