DWDM是Dense Wavelength Division Multiplexing(密集波分複用)的縮寫,這是一項用來在現有的光纖骨幹網上提升帶寬的激光
技術。更確切地說,該
技術是在一根指定的光纖中,多路複用單個光纖載波的緊密光譜間距,以便利用能夠達到的傳輸性能(例如,達到最小程度的色散或者衰減),這樣,在給定的信息傳輸容量下,就能夠減小所須要的光纖的總數量。
DWDM可以在同一根光纖中,把不一樣的波長同時進行組合和傳輸。爲了保證有效,一根光纖轉換爲多個虛擬光纖。因此,若是你打算複用8個光纖載波(OC),即一根光纖中傳輸48路信號,這樣傳輸容量就將從2.5 Gb/s提升到20 Gb/s。 目前,因爲採用了DWDM
技術,單根光纖能夠傳輸的數據流量最大達到400Gb/s。隨着廠商在每根光纖中加入更多信道,每秒兆兆位的傳輸速度指日可待。
DWDM的一個關鍵優勢是它的協議和傳輸速度是不相關的。基於DWDM的網絡能夠採用IP協議、ATM、SONET /SDH、以太網協議來傳輸數據,處理的數據流量在100 Mb/s 和2.5 Gb/s之間,這樣,基於DWDM的網絡能夠在一個激光信道上以不一樣的速度傳輸不一樣類型的數據流量。從QoS (質量服務)的觀點看,基於DWDM的網絡以低成本的方式來快速響應客戶的帶寬需求和協議改變。
DWDM的好處
一、電網路演進至光網路
DWDM技術奠基了由電網路演進至光網路之基礎,傳統的電網路(Electronic Networking) 沒法直接在光層(Optical Layer)進行多工(multiplexing)、切換(switching)、或路由改接(routing)等動做,在網路節點需使用光電轉換設備將光信號轉換爲電信號再將電信號轉回光信號,如此一來整體傳輸速率會因使用光電轉換設備而受到限制,沒法將光纖與生俱來無限頻寬的潛力好好發揮。
以DWDM爲機制之光網路可直接在光層做信號之運做來解決上述問題,所以克服了傳統傳輸瓶頸而帶來了」Virtual fibre」的觀念,將既有光纖做最有效率的利用。
二、網路多樣化的服務
DWDM和傳送速率(Bite Rate)及規約(Protocols)無關,也就是說可提供和服務形式徹底無關的傳送網路,例如:一個對傳送速率及規約徹底透通(Transparent)的DWDM網路可和ATM、IP、SDH等信號介接,提供網路多樣化的服務。
三、下降成本、提高服務品質
因爲在光層進行信號的指配或調度,相較於傳統上在電層的頻寬調度來的更簡單而有效率,可減小費用支出。另外在網路上光纖被切斷(cable cut)或光信號故障時,可在光層進行信號保護切換或網路路由回覆 (Restoration)的動做,相對於傳統上在電層做回覆的動做其切換時間較短,使網路之可用度(availability)提升而改善服務品質。
四、提高傳輸距離及增長網路容量
高速之STM-64 TDM (Time Division Multiplexing) 傳輸上的最大問題在於光纖的分散(Dispersion) 現象嚴重,對於傳送之光信號會產生劣化效應,所以,若不使用電子式再生器或其餘補償技巧 ,理論上STM-64信號可在G.652光纖內傳送約60千米。若以8個波長的DWDM技術傳送,每一個波長爲2.5Gb/s之信號,其傳輸容量可爲20 Gb/s,其傳輸距離可達600千米以上而不需電子式再生器,而須要光放大器。
STM-64的多工對於支流信號(Tributary)的頻率與格式,一般都有必定的限制,而DWDM的多工幾乎徹底不設限,PDH、ATM、SDH、及IP等任何信號格式皆可輸入,增長網路傳輸之彈性。若將來光塞取多工機 (Optical Add-Drop Multiplexer ,OADM)及光交接機(Optical Cross-Connect, OXC)的問世,可直接以光波長爲交接單位,免除O/E/O的轉換步驟,可提高網路調度的效率。在解決與日俱增的用戶頻寬需求及提高網路容量之方案中,DWDM在技術上提供了不一樣之選擇。