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| Función | Nota |
| Aplicación | Transformación de longitudes de onda de 100G |
| interfaz |
Interfaz del lado del cliente: 3 QSFP28 conectables en caliente
Interfaz del lado WDM: 3 QSFP28 conectables en caliente |
| Modo de línea | Soporta tres transmisiones de servicio transparentes de 100G, que pueden transformar tres señales ópticas de servicio de 100G en dos señales ópticas de longitud de onda estándar WDM |
| Tipo de servicio de soporte |
100GE OTU4 |
| Modo de relé |
Soporta relé eléctrico de longitud de onda de 40G y 100G Transformación de señal óptica monomodo/multimodo |
| Tecnología WDM | Soporta DWDM: Banda C 100GHz 40/48 ondas, 50GHz 80/96 ondas |
| Número de ranura ocupada | Soporta chasis de la serie OM3800, ocupa 1 ranura, (0.5U) |
| Función de gestión de red |
Soporta monitorización en tiempo real del estado de funcionamiento del puerto, incluyendo: potencia óptica de transmisión y potencia óptica de recepción, temperatura, etc.
Soporta loopback de puerto y apagado de puerto |
| Consumo máximo de energía | 30W (incluyendo módulo) |
| MTBF | >100000 horas |
¿Qué es DWDM?
Definición
La Multiplexación por División de Longitud de Onda Densa (DWDM) es una tecnología avanzada de transmisión por fibra óptica que transporta simultáneamente múltiples flujos de datos a través de un solo hilo de fibra asignando a cada señal una longitud de onda de luz distinta. Al apilar docenas a cientos de canales ópticos independientes en un par de fibras, DWDM aumenta exponencialmente el ancho de banda disponible sin necesidad de desplegar infraestructura física adicional, lo que la convierte en la tecnología fundamental para redes troncales de larga distancia, sistemas de cables submarinos y aplicaciones de Interconexión de Centros de Datos (DCI).
¿Qué hace DWDM?
Una de las capacidades más estratégicamente significativas de DWDM es su integración perfecta con la infraestructura de fibra óptica existente. Los operadores de red y proveedores de servicios pueden superponer sistemas DWDM en plantas de fibra ya desplegadas, eliminando el gasto de capital asociado con la construcción de nuevos cables y escalando drásticamente la capacidad de transmisión.
A medida que la tecnología de transceptores ópticos continúa evolucionando, desde 100G hasta 400G y más allá, las redes DWDM se pueden actualizar simplemente reemplazando o agregando ópticas de línea, lo que permite a los proveedores escalar la capacidad bajo demanda sin tocar la capa de fibra física. Esta arquitectura preparada para el futuro garantiza que las inversiones realizadas hoy sigan siendo relevantes a medida que aumentan las demandas de tráfico.
Ventajas Técnicas Clave
- Alta Densidad de Canales: El espaciado de canales estandarizado ITU-T (típicamente 50 GHz o 100 GHz) permite hasta 80+ canales por par de fibra.
- Alcance Extendido: Combinado con amplificadores ópticos (EDFA) y compensación de dispersión, DWDM soporta tramos de transmisión de miles de kilómetros con mínima degradación de la señal.
- Transparencia de Protocolo: Capaz de transportar tráfico Ethernet, OTN, SONET/SDH y Fibre Channel simultáneamente a través de la misma capa óptica.
- Arquitectura Escalable: Los multiplexores de adición/eliminación óptica reconfigurables (ROADMs) permiten la gestión dinámica de longitudes de onda y el aprovisionamiento flexible de la red.
- Eficiencia de Costos: Maximiza el retorno de los activos de fibra existentes, reduciendo significativamente el costo por bit para rutas de alta capacidad.
¿Por qué importa DWDM?
A medida que el tráfico IP global continúa aumentando impulsado por la computación en la nube, el backhaul 5G y los medios de streaming, DWDM sigue siendo la solución más eficiente en ancho de banda y rentable para escalar redes de transporte óptico. Su capacidad para multiplicar la capacidad de la fibra mientras se integra con ópticas coherentes de próxima generación la convierte en una tecnología indispensable para cualquier despliegue de red óptica de nivel de operador o empresarial.