23
8/2/2019 Multiplexación WDM http://slidepdf.com/reader/full/multiplexacion-wdm 1/23 Multiplexación WDM División de Longitud

Multiplexación WDM

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Multiplexación WDM

8/2/2019 Multiplexación WDM

http://slidepdf.com/reader/full/multiplexacion-wdm 1/23

Multiplexación

WDMDivisión de Longitud

Page 2: Multiplexación WDM

8/2/2019 Multiplexación WDM

http://slidepdf.com/reader/full/multiplexacion-wdm 2/23

WDMEs una tecnología que multiplexa variasseñales sobre una sola fibra ópticamediante portadoras ópticas de diferente

longitud de onda, usando luz procedentede un láser o un LED.

Page 3: Multiplexación WDM

8/2/2019 Multiplexación WDM

http://slidepdf.com/reader/full/multiplexacion-wdm 3/23

Permite aprovechar el ancho de banda ofrecidopor la fibra óptica.

Los sistemas tradicionales utilizan sistemasoptoeléctricos de amplificación, menos eficientes

que los sistemas puramente ópticos utilizados enWDM.

TDM (Time Division Multiplexing) FDM (Frecuency Division Multiplexing)

Ambos requieren tratamientos electrónicos de laseñal

Page 4: Multiplexación WDM

8/2/2019 Multiplexación WDM

http://slidepdf.com/reader/full/multiplexacion-wdm 4/23

WDM se añade a los métodos tradicionales demultiplexacion de señales de Fibra Óptica utilizando luzLáser.

Al contrario de otras técnicas, WDM suministra cadauna de las señales en frecuencias de Láser diferentesde tal manera que en la recepción pueden filtrarse

ópticamente.

Page 5: Multiplexación WDM

8/2/2019 Multiplexación WDM

http://slidepdf.com/reader/full/multiplexacion-wdm 5/23

El enfoque de WDM simplemente transmitemas señales en una misma fibra, sincomplicaciones o de tiempos.

Con el multiplexaje por División de Onda,todos los canales se transmitensimultáneamente y utilizan cada uno deellos todo el ancho de banda del medio detransmisión.

Page 6: Multiplexación WDM

8/2/2019 Multiplexación WDM

http://slidepdf.com/reader/full/multiplexacion-wdm 6/23

Se les asigna una longitud de onda en

particular, por medio de un modulador electro-óptico, el cual convierte la señaleléctrica en señal luminosa, con unalongitud de onda especifica, que sedistribuye en forma simultanea en toda lafibra óptica.

Page 7: Multiplexación WDM

8/2/2019 Multiplexación WDM

http://slidepdf.com/reader/full/multiplexacion-wdm 7/23

Los multiplexores de este tipo pueden ser 

unidireccionales o bidireccionales.

En los WDM unidireccionales las señales setransmiten en una misma dirección con

varios portadores ópticos con diferenteslongitudes de onda.

Los bidireccionales transmiten la

información en dos sentidos sobre la mismafibra, utilizando diferente longitud de ondaen cada sentido.

Page 8: Multiplexación WDM

8/2/2019 Multiplexación WDM

http://slidepdf.com/reader/full/multiplexacion-wdm 8/23

Page 9: Multiplexación WDM

8/2/2019 Multiplexación WDM

http://slidepdf.com/reader/full/multiplexacion-wdm 9/23

TIPOS de WDM

CWDM (Coarse WDM)

DWDM (Dense WDM)

Page 10: Multiplexación WDM

8/2/2019 Multiplexación WDM

http://slidepdf.com/reader/full/multiplexacion-wdm 10/23

CWDM Se utilizó a principios de los años 80 para

transportar señal de video.

Se basa en una rejilla o separación delongitudes de onda de 20 nm (o 2.500 GHz) enel rango de 1.270 a 1.610 nm; pudiendo asitransportar hasta 18 longitudes de onda en

una única fibra óptica

Permiten emplear componentes ópticos más sencillos y, por lo tanto, también más baratos

Page 11: Multiplexación WDM

8/2/2019 Multiplexación WDM

http://slidepdf.com/reader/full/multiplexacion-wdm 11/23

CWDMMayor espaciamiento de longitudes deonda

lo que indica que si hay una variación en laonda central debido a imperfecciones de los

láseres producidos por procesos defabricación menos críticos esta onda semantendrá en banda.

2.5 Gbps

80 Km

Utiliza filtros ópticos y multiplexores ydemultiplexores basados enla tecnología de película delgada. 

Page 12: Multiplexación WDM

8/2/2019 Multiplexación WDM

http://slidepdf.com/reader/full/multiplexacion-wdm 12/23

CWDMMayor espectro ópticoEsto nos permite tener un número de canalespara utilizar sin que estos sean disminuidos acausa de la separación entre ellos y es

posible porque en CWDM no se utilizanamplificadores ópticos de fibra dopada conErbio o EDFA (Erbium Doped Filter Amplifier )como ocurre en DWDM para distanciassuperiores a 80 Km.

REGENERACIÓN:óptico-eléctrico-óptico

Page 13: Multiplexación WDM

8/2/2019 Multiplexación WDM

http://slidepdf.com/reader/full/multiplexacion-wdm 13/23

DWDM Es un método de multiplexacion muy similar ala Multiplexacion por división de frecuencia.

Cada portadora óptica forma un canal

óptico que podrá ser tratadoindependientemente del resto de canalesque comparten el medio (fibra óptica) ycontener diferente tipo de tráfico.

De esta manera se puede multiplicar elancho de banda efectivo de la fibra óptica,así como facilitar comunicacionesbidireccionales.

Page 14: Multiplexación WDM

8/2/2019 Multiplexación WDM

http://slidepdf.com/reader/full/multiplexacion-wdm 14/23

DWDMA diferencia del CWDM, en DWDM seconsigue mayor números de canalesópticos reduciendo la dispersión cromáticade cada canal mediante el uso de un láser de mayor calidad, fibras de baja dispersióno mediante el uso de módulos DCM"Dispersion Compensation Modules".

Actualmente se pueden conseguir 40, 80 o160 canales ópticos separados entre si 100GHz, 50 GHz o 25 GHz respectivamente.

Page 15: Multiplexación WDM

8/2/2019 Multiplexación WDM

http://slidepdf.com/reader/full/multiplexacion-wdm 15/23

Page 16: Multiplexación WDM

8/2/2019 Multiplexación WDM

http://slidepdf.com/reader/full/multiplexacion-wdm 16/23

Page 17: Multiplexación WDM

8/2/2019 Multiplexación WDM

http://slidepdf.com/reader/full/multiplexacion-wdm 17/23

DispositivosPara poder utilizar WDM es fundamental el uso demultiplexores y demultiplexores ópticos; arrayed wiveguide gratting AWG(matriz de

rejillas de guía de onda): se basan en losprincipios de la difracción. Las guías de onda

están conectadas a cavidades en la entrada yla salida. Cuando la luz entra en la cavidad deentrada, es difractada y entra en la matriz deguías de onda.

Page 18: Multiplexación WDM

8/2/2019 Multiplexación WDM

http://slidepdf.com/reader/full/multiplexacion-wdm 18/23

Dispositivos Fiber Bragg Gratings (FBG): La fibra de rejilla de

Bragg es una estructura periódica consegmentos de bajos y altos índices de refracción,los cuales reflejan la luz de una determinadalongitud de onda y deja pasar las otras. 

Page 19: Multiplexación WDM

8/2/2019 Multiplexación WDM

http://slidepdf.com/reader/full/multiplexacion-wdm 19/23

Dispositivos Thin-Film Filters(TFF): Mediante el empleo de varios

filtros de película delgada en el camino óptico sepueden demultiplexar las longitudes de onda. Lapropiedad de cada filtro es tal que transmite unalongitud de onda mientras refleja las demás.Colocando encascada varios filtros, se puedendemultiplexar muchas longitudes de onda

Page 20: Multiplexación WDM

8/2/2019 Multiplexación WDM

http://slidepdf.com/reader/full/multiplexacion-wdm 20/23

Dispositivos Fuentes ópticas: convierten la señal

eléctrica en luminosaMultiplexores ópticos: combinan la

energía luminosa emitida por la fuentesópticas para alimentar la fibraMedio de transmisión

Demultiplexores ópticos: separan laenergía luminosa

Fotodetector: convierte la energía ópticaen señal eléctrica 

Page 21: Multiplexación WDM

8/2/2019 Multiplexación WDM

http://slidepdf.com/reader/full/multiplexacion-wdm 21/23

Dispositivos

Page 22: Multiplexación WDM

8/2/2019 Multiplexación WDM

http://slidepdf.com/reader/full/multiplexacion-wdm 22/23

Dispositivos

Page 23: Multiplexación WDM

8/2/2019 Multiplexación WDM

http://slidepdf.com/reader/full/multiplexacion-wdm 23/23

Los sistemas WDM se utilizan en redeslocales, telecomunicaciones de larga

distancia, telecomunicaciones de bandaancha como videoteléfonos, video

conferencia, TV, audio y otros