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POURQUOI LES TECHNOLOGIES WDM SONT-ELLES SI POPULAIRES AUJOURD'HUI

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  • Post on Friday 04 December 2020
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Actuellement, les réseaux de données, voix et vidéo deviennent plus complexes et exigent plus de bande passante et des taux de transfert plus rapides sur des distances bien plus grandes. Pour répondre à ces exigences, les responsables des réseaux s'appuient davantage sur la fibre optique. Cependant, la réalité à laquelle sont confrontés de nombreux fournisseurs, entreprises et entités gouvernementales est que lorsque leur infrastructure de fibre optique existante est dépassée, installer davantage de fibre n'est en fait pas une option peu coûteuse ou viable. Alors, que faut-il faire maintenant !
 
De nombreuses entités optent pour la technologie Wave Division Multiplexing (WDM) afin d'augmenter la capacité de leur infrastructure disponible. Le WDM transporte plusieurs signaux optiques de longueurs d'onde différentes sur une seule fibre par multiplexage. En utilisant la technologie WDM, les responsables de réseau peuvent obtenir un effet multiplicateur au sein de leur capacité de fibre optique existante. WDM est indépendant du protocole et du débit binaire. Les réseaux basés sur WDM peuvent transmettre des données en IP, SONET/SDH, ATM, MPLS, Ethernet et prendre en charge des débits binaires de 100 Mbps à 40 Gbps. Par conséquent, les réseaux basés sur WDM peuvent contenir plusieurs types de trafic à différents débits de données sur un canal optique. Cela constitue une méthode moins coûteuse pour répondre rapidement aux besoins de bande passante des clients et aux changements de protocole. Réguler la bande passante et augmenter la capacité de l'infrastructure de fibre optique existante, des réseaux basés sur WDW, en multiplexant et en transmettant simultanément divers signaux à différentes longueurs d'onde au sein de la même fibre.
 
Alors que les services commerciaux de division et de distribution tendent à être plus étendus, les technologies optiques WDM deviennent un outil apprécié des câblo-opérateurs. En utilisant seulement deux longueurs d'onde différentes, la technologie WDM peut doubler la capacité de service avec la même quantité de fibres. Depuis un certain temps, il existe également des méthodes limitées utilisant des systèmes WDM plus complexes pouvant transporter quatre signaux optiques ou plus sur la même fibre. Dernièrement, les fabricants d'équipements de câble ont lancé des révolutions utilisant le WDM qui transmettent plusieurs signaux optiques de diffusion sur une seule fibre, rendant la division des nœuds plus rentable et plus conviviale sur le plan opérationnel.
 
WDM augmente considérablement la capacité du système. Il existe des variantes qui peuvent être populaires : Coarse WDM (CWDM) et Dense WDM (DWDM). Chaque signal est à une longueur d'onde différente et chaque variation avait des capacités, un coût et une convivialité opérationnelle différents, utilisés dans différents dispositifs de multiplexage (ou démultiplexeur) WDM. Le multiplexeur fusionne plusieurs signaux de données en un seul signal pour le transport sur une seule fibre tandis que le démultiplexeur sépare les signaux de manière égale.
 
Jusqu'à récemment, les technologies CWDM n'ont été produites que pour les réseaux HFC (Hybrid fibre-coaxial) dans le chemin de retour. Concernant le chemin de retour, près de huit émetteurs de longueurs d'onde CWDM différentes peuvent être multiplexés sur une seule fibre à l'aide d'un multiplexeur CWDM. Cela pourrait être bénéfique lorsque le chemin de retour présente beaucoup plus de conflits de bande passante liés au chemin aller, de sorte qu'une segmentation des nœuds 24h/24 et 7j/7 peut être suffisante.
 
Les technologies DWDM offrent une grande flexibilité pour la panne des nœuds, oui, elles sont plus coûteuses et plus difficiles sur le plan opérationnel que le CWDM. La méthode permettant de fragmenter les nœuds à l’aide de DWDM dans le chemin aller est connue sous le nom de superposition DWDM de diffusion/diffusion étroite. Il utilise deux fibres en aval : une fibre ayant un signal optique avec tout le contenu diffusé, et une autre fibre avec plusieurs signaux optiques sur les longueurs d'onde DWDM, chacune contenant un contenu de diffusion restreinte unique pour obtenir un segment. Sur le nœud, les longueurs d'onde DWDM à diffusion étroite sont séparées sur leurs fibres uniques. Le contenu de diffusion restreinte sera ensuite superposé au contenu de diffusion au niveau du nœud dans un choix du domaine RF ou éventuellement du domaine optique.
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