DAUDZVEIDĪGAS VIELINĀŠANAS DAĻAS DAUDZVEIDĪBAS, WDM
Viļņu garuma dalīšanas multipleksēšana (WDM) ir jau sen izvēlēta tehnoloģija liela datu apjoma pārvadāšanai starp vietām. Tas palielina joslas platumu, ļaujot vienlaikus nosūtīt dažādas datu plūsmas vienā optiskās šķiedras tīklā. Tādā veidā WDM palielina šķiedras lietderību un palīdz optimizēt tīkla ieguldījumus.
Tradicionāli WDM sistēmas ir pieņēmušas pārvadātāji un pakalpojumu sniedzēji. Liela mēroga sistēmas, kas paredzētas “nacionālajai infrastruktūrai”, padarīja sistēmas pārmērīgi dārgas un pārāk sarežģītas privātā tīkla izmantošanai. Pēdējos gados lietas ir mainījušās. Un tehnoloģija strauji attīstās.
Mūsdienās ir pieejami WDM tīkla risinājumi, kas atbilst korporatīvo uzņēmumu, valdības organizāciju un privātu datu centru vajadzībām. Risinājumi, kas ir vienkāršāki un rentablāki nekā tradicionālie pārvadātāja klases.
Daudzām organizācijām vēl nav atklājušas WDM tīkla priekšrocības. Un kā to var izmantot, lai palīdzētu maksimizēt ieguldījumus tīklā un maksimāli izmantot šķiedru tīklus.
Daudzām organizācijām vēl nav atklājušas viļņu garuma dalīšanas multipleksēšanas, WDM, tīklošanas priekšrocības un kā tās var izmantot, lai palīdzētu palielināt tīkla ieguldījumus un pēc iespējas vairāk izmantot šķiedru tīklus.
WDM pamats ir spēja sūtīt dažādus datu tipus pa šķiedru tīkliem gaismas veidā. Ļaujot vienlaikus nosūtīt dažādus gaismas kanālus, katram no kuriem ir unikāls viļņa garums, izmantojot optisko šķiedru tīklu, tiek izveidots viens virtuālais šķiedru tīkls. Tā vietā, lai katram pakalpojumam izmantotu vairākas šķiedras, vairākiem pakalpojumiem var būt kopīga viena šķiedra.

Tādā veidā WDM palielina joslas platumu un palielina šķiedras lietderību. Šķiedru īre vai iegāde veido ievērojamu daļu no tīkla izmaksām. Tātad esošās šķiedras izmantošana vairāku satiksmes kanālu pārvadāšanai var radīt ievērojamus ietaupījumus.
Vienkāršākajā formā WDM sistēmas sastāv no četriem elementiem:

Transceiveri - datu pārraide kā gaisma
Transceiveri ir viļņu garumam raksturīgi lāzeri, kas datu signālus no SAN un IP slēdžiem pārveido optiskos signālos, kurus var pārraidīt šķiedrā. Katra datu plūsma tiek pārveidota par signālu ar gaismas viļņa garumu, kas ir unikāla krāsa. Gaismas fizisko īpašību dēļ kanāli nevar traucēt viens otram. Tāpēc visi WDM viļņu garumi ir neatkarīgi. Šādā veidā izveidojot virtuālo šķiedru kanālus, vajadzīgo šķiedru skaitu samazina ar izmantoto viļņu garumu koeficientu. Tas arī ļauj pievienot jaunus kanālus pēc vajadzības, neizjaucot esošos satiksmes pakalpojumus.
Tā kā katrs kanāls ir pārredzams attiecībā uz datu ātrumu un veidu, jebkuru SAN, WAN, balss un video pakalpojumu sajaukumu var vienlaikus pārvadāt pa vienu šķiedru vai šķiedru pāri.
Multiplekseri, kas optimizē šķiedru kanālu izmantošanu
WDM multiplekseris, ko dažreiz dēvē arī par pasīvo moduli, ir atslēga, lai optimizētu vai palielinātu šķiedras izmantošanu. Multiplekseris ir operācijas centrā, apkopojot visas datu plūsmas, lai tās vienlaikus pārvadātu pa vienu šķiedru. Šķiedras otrajā galā plūsmas tiek demultipleksētas, ti, atkal sadalītas dažādos kanālos.
Darbības centrā ir WDM multiplekseris, kas apkopo visas datu plūsmas, lai tās vienlaikus pārvadātu pa vienu šķiedru.
Agrīnās WDM sistēmas spēja pārvadāt divus divvirzienu kanālus pa šķiedru pāri. Tehnoloģija ir strauji attīstījusies, un ir palielinājies gan kanālu skaits, gan datu daudzums par katru pārvadāto kanālu. Mūsdienās līdz pat 80 kanāliem vienlaikus var pārraidīt optisko šķiedru.
Tā kā multipleksorus parasti novieto tīkla beigu punktos, tos bieži sauc par terminālu blokiem. Savienojot divas vietnes, multiplekseris tiek novietots katrā vietā, izveidojot punktu-punktu savienojumu. Daudzos gadījumos tīkliem ir papildu vietnes, kurās ir nepieciešama noteikta veida savienojums, bet ne visiem trafika veidiem. Šeit tiek izmantoti optiskie pievienošanas kritiena multipleksori (OADM), lai iegūtu vēlamos viļņu garumus, kas nepieciešami konkrētai vietnei, vienlaikus apejot nevajadzīgos trafika tipus. Tādā veidā var izveidot daudzpusīgākus gredzenu, izplatīšanas un piekļuves tīklus.
Patch vads, kas savieno uztvērēju un mux
Transceiveris pārraida ātrgaitas datu protokolus šaurjoslas viļņu garumos, kamēr multiplekseris ir operācijas centrā. Plākstera kabelis ir līme, kas savieno šos divus galvenos elementus. LC savienotāju auklas ir populāras, un tās pievieno uztvērēja izeju ar multipleksora ieeju.
Tumša šķiedra: šķiedru pāris vai vienas šķiedras šķiedra
Jebkura wdm risinājuma priekšnoteikums ir piekļuve tumšās šķiedras tīklam. Visbiežākais optiskās trafika pārvietošanas pa arhitektūru veids ir šķiedru pāra izmantošana. Vienu no šķiedrām izmanto datu pārsūtīšanai, bet otru - datu saņemšanai. Tas ļauj maksimāli pārvadāt satiksmi.
Reizēm ir pieejama tikai viena šķiedra. Tā kā dažādas gaismas krāsas pārvietojas dažādos viļņu garumos, WDM sistēmu var izveidot neatkarīgi. Vienu viļņa garumu izmanto datu nosūtīšanai, bet otru - tā saņemšanai.
