Sieci WDM. Wavelength Division Multiplexing Dense Wavelength Division Multiplexing

Podobne dokumenty
Wprowadzenie do światłowodowych systemów WDM

Optotelekomunikacja 1

Postawy sprzętowe budowania sieci światłowodowych

Światłowody. Telekomunikacja światłowodowa

Wprowadzenie do sieci światłowodowych

Parametry i technologia światłowodowego systemu CTV

NA = sin Θ = (n rdzenia2 - n płaszcza2 ) 1/2. L[dB] = 10 log 10 (NA 1 /NA 2 )

Wzmacniacze optyczne ZARYS PODSTAW

Wzmacniacze optyczne

Media transmisyjne w sieciach komputerowych

Budowa efektywnej sieci xwdm

Światłowody przystosowane do WDM i ich rozwój

pasywne elementy optyczne

Dyspersja światłowodów Kompensacja i pomiary

OPTOTELEKOMUNIKACJA. dr inż. Piotr Stępczak 1

Zwielokrotnianie FDM CDM TDM. Autorzy: Paweł Głowacki, Anna Wywrot, Paweł Zieliński IV FDS

PASYWNE ELEMENTY OPTYCZNE

Optotelekomunikacja. dr inż. Piotr Stępczak 1

FIZYKA LASERÓW XIII. Zastosowania laserów

Systemy i Sieci Radiowe

Sieci optoelektroniczne

VII Wybrane zastosowania. Bernard Ziętek

Zjawiska nieliniowe w światłowodach Wykład 8 SMK Na podstawie: J. Siuzdak, Wstęp do współczesnej telekomunikacji światłowodowej

Charakteryzacja telekomunikacyjnego łącza światłowodowego

ELEMENTY SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ

Autokoherentny pomiar widma laserów półprzewodnikowych. autorzy: Łukasz Długosz Jacek Konieczny

Sieci i systemy FTTx. Sławomir Kula Instytut Telekomunikacji Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechnika Warszawska. listopad 2014 r.

Wykład II. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski

Sieci optoelektroniczne

Zjawiska w niej występujące, jeśli jest ona linią długą: Definicje współczynników odbicia na początku i końcu linii długiej.

Lokalne sieci optyczne

Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej. Zakład Optoelektroniki

Lokalne sieci optyczne

Wprowadzenie do optyki nieliniowej

TELEKOMUNIKACJA ŚWIATŁOWODOWA

Wykład 5: Pomiary instalacji sieciowych

Technologie informacyjne (5) Zdzisław Szyjewski

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: ITE s Punkty ECTS: 6. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Solitony i zjawiska nieliniowe we włóknach optycznych

Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym).

KONWERTER RS-422 TR-43

Światłowodowy multiplekser styków RS-232, RS-485, RS-422

Połączenia spawane światłowodów przystosowanych do multipleksacji falowej WDM

Światłowodowy wzmacniacz erbowy z płaską charakterystyką wzmocnienia

Systemy i Sieci Radiowe

Dr Michał Tanaś(

Bilans mocy linii światłowodowej. Sergiusz Patela 2004 Projekt sieci światłowodowej - bilans mocy 1

Pomiar tłumienności światłowodów włóknistych

Technika falo- i światłowodowa

Telekomunikacyjne systemy dostępowe (przewodowe)

KONWERTER RS-232 TR-21.7

Rozkład materiału z przedmiotu: Przetwarzanie i obróbka sygnałów

Telekomunikacja światłowodowa

Sieci telekomunikacyjne Sieci optyczne: przyszłość czy teraźniejszość

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku - Technik informatyk

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2016 CZĘŚĆ PISEMNA

2. STRUKTURA RADIOFONICZNYCH SYGNAŁÓW CYFROWYCH

Transmisja w sieciach xwdm

Światłowodowy multiplekser styków RS-232, RS-485, RS-422

VI. Elementy techniki, lasery

1. Wzmacniacze wiatłowodowe oparte na zjawisku emisji wymuszonej (lasery bez sprz enia zwrotnego).

Wykład 2: Wprowadzenie do techniki światłowodowej

celowym rozpraszaniem widma (ang: Spread Spectrum System) (częstotliwościowe, czasowe, kodowe)

IV. Transmisja. /~bezet

GMPLS based control plane for Optical Burst Switching Network

Sieci komputerowe - Urządzenia w sieciach

System trankingowy. Stacja wywołująca Kanał wolny Kanał zajęty

Projektowanie układów scalonych do systemów komunikacji bezprzewodowej

Glosariusz: Technika Światłowodowa od A jak Absorpcja do Z jak Złącze

Obecnie są powszechnie stosowane w

Sieci optoelektroniczne

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Szerokopasmowe sieci dostępowe. Konfigurowanie urządzeń w szerokopasmowych sieciach dostępowych

Transmisja bezprzewodowa

Pomiary parametrów telekomunikacyjnych światłowodów jednomodowych. Na poprzednim wykładzie przedstawiono podstawowe parametry światłowodów

Urządzenia sieciowe. Część 1: Repeater, Hub, Switch. mgr inż. Krzysztof Szałajko

Systemy i sieci GMPLS. Wprowadzenie do GMPLS. Krzysztof Wajda. Katedra Telekomunikacji AGH Czerwiec, 2018

1G i 10G Ethernet warstwa fizyczna. Sergiusz Patela 2005 Okablowanie sieci Ethernet 1G i 10G 1

Załącznik nr 4 do Umowy Ramowej Usługa Dzierżawa Ciemnych Włókien

Załącznik nr 4 do Umowy Ramowej. Usługa Dzierżawa Ciemnych Włókien

Systemy Teletransmisji i Transmisji Danych

Sprawozdanie z laboratorium Nowoczesne Sieci Komputerowe

Załącznik Nr 4 do Umowy Ramowej DZIERŻAWA CIEMNYCH WŁÓKIEN

EUROELEKTRA Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 2013/2014. Zadania z teleinformatyki na zawody III stopnia

W p r o w a d z e n i e dr hab. inż. Sergiusz Patela

Sieci komputerowe. Dr inż. Robert Banasiak. Sieci Komputerowe 2010/2011 Studia niestacjonarne

1. Wprowadzenie - łącze optyczne i jego elementy

Rodzaje, budowa i funkcje urządzeń sieciowych

Zagadnienia egzaminacyjne ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się przed r.

Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska

Beskid Cafe. Hufcowa Kawiarenka Internetowa

Podstawy Transmisji Przewodowej Wykład 1

światłowód światłowód gradientowy n 2 <n 1 n 1

Instrukcja obsługi i instalacji repeatera światłowodowego BMK-29.

WYBRANE ASPEKTY DOBORU WŁÓKIEN DLA SYSTEMÓW ŚWIATŁOWODOWYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM DYSPERSJI CHROMATYCZNEJ

Problemy rozwoju Internetu kwantowego

Systemy GEPON oraz EoC. Jerzy Szczęsny

Pomiary w instalacjach światłowodowych.

PODSTAWOWE PODZIAŁY SIECI KOMPUTEROWYCH

Sieci Komórkowe naziemne. Tomasz Kaszuba 2013

Systemy transmisji o bardzo dużych zasięgach i przepływnościach Wykład 19 SMK

Transkrypt:

Sieci WDM Uwaga: od 2004/05 Wprowadzenie do WDM włączono do wykładu Światłowody 2 (VI EOT) Wavelength Division Multiplexing Dense Wavelength Division Multiplexing

Prorektor ds. Nauczania Politechniki Wrocławskiej Dziekan Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Dziekan Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej Centrum Materiałów Zaawansowanych i Nanotechnologii Politechniki Wrocławskiej Uprzejmie zaprasza na cykl wykładów pod tytułem: Advanced Materials for Modern Semiconductor Device Manufacturing - part I Wykłady wygłosi: Dr hab. Ehrenfried Zschech Manager Materials Analysis Department firmy AMD Saxony z Drezna Wykłady odbędą się w dniach: 21 listopada 2005 roku w godz. 9 15 11 00 w sali A-2 w budynku M1 przy ul. Długiej 61 22 listopada 2005 roku w godz. 14 00 17 00 w sali A-2 w budynku M1 przy ul. Długiej 61 Sergiusz Patela 1999-2001 Systemy WDM 2

Definicja techniki WDM WDM = Wavelength Division Multiplexing. Transmisja wielu fal o różnych długościach w jednym włóknie, w celu zwiększenia ilości przesyłanej informacji. Zwielokrotnione wiązki światła Światłowód Sergiusz Patela 1999-2001 Systemy WDM 3

Współczesny światłowodowy system transmisyjny (klasyczny) Wzmacniacz optyczny Laser pp Modulator Sprzęgacz Kabel światłowodowy Detektor Zasilacz i sterownik lasera Detektor kontrolny Filtr wyrównawczy Linia opóźniająca Koder Multiplekser Dekoder Separator linii Sygnał synchronizacji Sygnał elektryczny Sygnał optyczny Sergiusz Patela 1999-2001 Systemy WDM 4

Standardowy cyfrowy światłowodowy system transmisyjny - parametry Modulacja natężenia - detekcja bezpośrednia Źródła 1,31µm lub 1,55µm. FP-LD/DFB-LD, VCSEL Maksymalna szybkość 2,4GB/s (TDM) Odległość między regeneratorami 40km Wzmacniacze O/E (opto-elektroniczne) Dla dużych szybkości (10GB/s lub więcej) koszt urządzeń elektronicznych staje się bardzo wysoki. Sergiusz Patela 1999-2001 Systemy WDM 5

Zwielokrotnianie czasowe - ograniczenia Typowa magistrala dzisiaj: zwielokrotnianie czasowe na jednej długości fali. W łączu docelowym częstotliwości węzłów (1Gb/s) sumują się 1Gb/s 1 2 3 1000 1Mb/s1Mb/s1Mb/s 1Mb/s Zwiększanie szybkości w poszczególnych kanałach wymaga zastosowania łącza o bardzo wysokiej częstotliwości. Tłumienie [db/km] 0,2 db/km 25 THz 1,5 Długość fali [µm] 1Tb/s 1 2 3 1000 1Gb/s1Gb/s1Gb/s 1Gb/s? Tłumienie [db/km] 0,2 db/km 25 THz 1,5 Długość fali [µm] Sergiusz Patela 1999-2001 Systemy WDM 6

WDM - rozwiązanie problemów zwielokrotniania czasowego 1Tb/s 1 2 3 1000 1Gb/s1Gb/s1Gb/s 1Gb/s? Tłumienie [db/km] 0,2 db/km 25 THz 1,5 Długość fali [µm] Sergiusz Patela 1999-2001 Systemy WDM 7

Transmisja Światłowodowa - straty w światłowodzie i dostępne długości fal [db/km] 50 30 TŁUMIENIE WŁÓKNA ZE SZKŁA KRZEMIONKOWEGO W FUNKCJI DLUGOŚCI FALI ŚWIATŁA 25 THz Tłumienność 10 5 3 1 I okno II okno III okno 0.5 0.3 Kanały WDM 0.1 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 Długość fali [µm] Sergiusz Patela 1999-2001 Systemy WDM 8

Współczesny system światłowodowy typu WDM Optyczne zwielokrotnianie kanałów zwiększa pojemność łącza. XMTR XMTR XMTR λ 2 λ n O M U X OA OA OA O D M U X λ 2 λ n Det Det Det System wielofalowy WDM: Zalety Przezroczysty dla różnych przepływności i rodzajów modulacji Jeden wzmacniacz na włóknie dla wielu kanałów Odległość między regeneratorami 80-140km Wady Akumulacja zniekształceń (dyspersja) i szumów Sergiusz Patela 1999-2001 Systemy WDM 9

Światłowodowe systemy przyszłości (WDM) Zwielokrotnienie niezależnie modulowanych kanałów (2,4 do 10 Gb/s) Add/Drop multiplekser Drop λ 2 Add λ 2 λ 2 λ 3 λ 4 O M U X wzmacniacz EDFA Drop filtr Add λ 2, λ 3, λ 4, λ 5... λ n λ n Add/Drop multiplekser Transmisja wielu niezależnie modulowanych i odczytywanych kanałów Sergiusz Patela 1999-2001 Systemy WDM 10

Proste łącze WDM Jeden kabel (dwa światłowody) pozwala połączyć cztery komputery. System WDM pozwolił dwukrotnie zwiększyć pojemność łącza. Sergiusz Patela 1999-2001 Systemy WDM 11

Technologie sieciowe pozwalające zwiększyć pasmo i dostępność do różnorodnych usług ATM Uniwersalny protokół, umożliwiający transmisję różnorodnych danych przy transmisji z komutacją pakietów lub komutacją łączy WDM Technologia dysponująca pasmem 50 THz Sergiusz Patela 1999-2001 Systemy WDM 13

Zalety technologii światłowodowej Prezentując zalety światłowodu, zwykle porównujemy go z innymi mediami transmisji Ogromne pasmo transmisji ~50 THZ Małe tłumienie < 0.2 db/km Małe zniekształcenia sygnału Niewielkie wymaganie odnośnie mocy (transmisji, zasilania) Małe zużycie materiału Niewielkie zapotrzebowanie na przestrzeń instalacyjną Niska cena (cena/pasmo, serwis, re-instalacja) Sergiusz Patela 1999-2001 Systemy WDM 14

Technologie tworzenia sieci optycznych WDM (DWDM, CWDM) Zwielokrotnianie długości fali OTDM Zwielokrotnianie czasowe, z wykorzystaniem multiplekserów optycznych w zakresie częstotliwości > 100 GHz O-CDM (Kombinacja WDM i CDM, zwiększająca efektywność wykorzystania łącza) OTDM i OCDM zwykle wymagają sprzętu aktywnego (całkowicie optyczny lub elektroniczny) pracującego z szybkością większą niż standartowa elektronika sieciowa. WDM nie stawia takich wymagań. Sergiusz Patela 1999-2001 Systemy WDM 15

Długości fal dla systemów DWDM Siatka ITU-T oparta na częstotliwości 193,10 THz (linia emisyjna kryptonu, w próżni odpowiada długości fali 1552,52nm). Obecne (komercyjne) systemy WDM i DWDM: odstępy międzykanałowe liczba kanałów 200GHz (1,6nm); 8 kanałów 100GHz (0,8nm); 16 kanałów 50GHz (0,4nm); 32 kanały Sergiusz Patela 1999-2001 Systemy WDM 16

Wyciąg z projektu ETSI, propozycje długości fal dla WDM (ITU-grid) Częstotliwość (THz) Długość fali (nm) 193,700 1547,72 193,500 1549,32 193,300 1550,92 193,100 1552,52 192,900 1554,13 192,700 1555,75 192,500 1557,36 192,300 1558,98 Częstotliwości pracy 8 kanałowego systemu WDM, łączność punkt-punkt Sergiusz Patela 1999-2001 Systemy WDM 17

Wpływ nieliniowości optycznych włókna na działanie sieci światłowodowych Nieliniowości optyczne włókna mogą być źródłem: zwiększonego tłumienia sygnału w kanale zniekształceń przesłuchów w kanałach WDM W sieciach WDM nieliniowości nakładają ograniczenia na: odległości międzykanałowe (λ) moc świata prowadzoną w kanale szybkość transmisji Sergiusz Patela 1999-2001 Systemy WDM 34

Nieliniowe zjawiska optyczne we włóknach światłowodowych (1) Nieliniowe zmiany współczynnika załamania wywołujące modulację fazy: współczynnik załamania szkła światłowodu zależy od natężenia światła; Φ NL = n 2k0L E SPM: automodulacja fazy (self phase modulation) - wywołane przez zmiany mocy w impulsie. XPM - modulacja między kanałowa (cross-phase modulation) - modulacja fazy wywołana zmianą natężenia światła w sąsiednim kanale 2 Sergiusz Patela 1999-2001 Systemy WDM 35

Nieliniowe zjawiska optyczne we włóknach światłowodowych (2) Wymuszone rozpraszanie Ramana (SRS): W wyniku oddziaływania światła z cząsteczką pojawia się fala rozproszona o częstotliwości zmienionej o częstotliwość jej drgań własnych; Wymuszone rozpraszanie Brillouina (SBS): Rozpraszanie na falach akustycznych; Mieszanie czterech fal (FWM): Kanały o częstotliwościach f1 i f2 mogą być źródłem sygnałów 2f 1 -f 2 i 2f 2 - f 1 ; sygnały te mogą interferować z falami w innych kanałach. Podsumowanie: Współczesna technologia umożliwia pracę WDM dla 100 kanałów odległych o 10 GHz, po 0,1 mw/kanał przy λ=1550 nm. Sergiusz Patela 1999-2001 Systemy WDM 36

Wpływ rozpraszania Ramana na jakość transmisji w systemie DWDM 20 10 0 Optical power spectrum 20 10 1 Optical power spectrum 5 10 16-10 0-20 -10-30 1 5 10 16 186 188 190 192 194 196 Frequency [THz] -20 186 188 190 192 194 196 Frequency [THz] OSNR [db] 18.0 17.6 17.2 16.8 16.4 16.0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 Fiber Length [km] ch. 1 ch. 16 BER channel 1 channel 16 1.E-00 1.E-06 1.E-12 1.E-18 1.E-24 1.E-30 1.E-36 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 Fiber Length [km] ch. 16 ch. 1 Sergiusz Patela 1999-2001 Systemy WDM 37

WDM w sieciach lokalnych Sieci lokalne tworzone na bazie technologii WDM noszą nazwę WDMA (Wavelength Division Multiple Access) Podobnie TDMA i CDMA Technologia WDM pozwala wykorzystać dostępne pasmo optyczne. Stworzenie sieci łączności wymaga opracowania architektury, protokołów i algorytmów. Technologia WDM w sieciach lokalnych nie wymaga stosowania sprzętu aktywnego. Sergiusz Patela 1999-2001 Systemy WDM 46

Tworzenie sieci WDM 1. Tworzymy całkowicie optyczną, której użytkownicy będą się komunikować po całkowicie optycznych drogach świetlnych (light paths) kanały WDM. 2. Droga świetlna może obejmować wiele węzłów pośrednich, i powinna umożliwiać komutację łączy w sieci. 3. Każdy z węzłów pośrednich powinien zapewniać całkowicie-optyczny transfer danych, w celu otworzenia drogi świetlnej. Sergiusz Patela 1999-2001 Systemy WDM 47

Sieć WDM Sieć tworzy kompletny graf N węzłów, Nx(N-1) łączy Ograniczenie fizyczna i przyrządowe: Liczba kanałów WDM jest skończona (W) W kanałów WDM Światłowód Sergiusz Patela 1999-2001 Systemy WDM 48

Projekt sieci WDM - zadanie Dane: - liczba dróg świetlnych którą należy utworzyć w sieci - liczba dostępnych kanałów WDM Wyznaczyć drogi (routing) połączeń określić jak przydzielane będą długości fal poszczególnym drogom świetlnym, tak aby można było zestawić maksymalną ilość dróg świetlnych. Jeżeli droga świetlna nie może być zestawiona ze względu na ograniczenia routingu i dostępne długości fal mówimy że dana droga świetlna jest zablokowana. Odpowiednim zadaniem projektowym jest minimalizacja prawdopodobieństwa blokady Sergiusz Patela 1999-2001 Systemy WDM 49

Warunek zachowania długości fali Zwykle cała droga świetlna jest realizowana za pomocą jednej długości fali (wavelength-continuity constraint, WCC). Dwie drogi świetlne, które wykorzystują wspólnie segment sieci światłowodowej, nie powinny mieć przydzielonej jednej długości fali. Sergiusz Patela 1999-2001 Systemy WDM 50

Konwersja długości fali w sieci WDM Przełącznik lub router w węźle sieci WDM może być wyposażony w konwerter długości fali. W takim przypadku WCC nie występuje i Długość fali na drodze świetlnej może ulegać zmianom. Jeżeli w sieci wykorzystane są konwertery długości fali, pojawia się problem routingu i przydzielania długości fali (RWA Routing and Wavelength Assignment). Sergiusz Patela 1999-2001 Systemy WDM 51

Węzły sieci WDM W węzłach sieci WDM mogą znaleźć się urządzenia przekierowujące o różnej funkcjinalności Gwiazda pasywna Router pasywny Przełącznik aktywny Przełącznik aktywny z konwersją długości fali Sergiusz Patela 1999-2001 Systemy WDM 52

Gwiazda pasywna Urządzenie brodcastowe. Sygnał wprowadzone na jakiejś długości fali z jednego włókna wejściowego, zostanie równo rozdzielony (pod względem mocy optycznej) na wszystkie porty wyjściowe. Kolizja wystąpi, jeżeli dwa sygnały wejściowe na różnych włóknach będą miały tę samą długość fali. Zakładając, że mamy tyle długości fal ile jest portów wejściowych, gwiazda pasywna NxN może jednoczośnie zrealizować N połączeń. Sergiusz Patela 1999-2001 Systemy WDM 53

Gwiazda pasywna (Passive star) 4 x 4 Input fiber 1 Input fiber 2 Output fiber 1,..., λ 4 Output fiber 2 λ 2 Input fiber 3 λ 3 Input fiber 4 λ 4 λ 4 λ 4 λ 4 λ 4,..., λ 4 Output fiber 3,..., λ 4 Output fiber 4,..., λ 4 N connections Sergiusz Patela 1999-2001 Systemy WDM 54

Router pasywny Router pasywny może selektywnie przekierować wybrane długości fali na zadane porty wyjściowe Urządzenie pozwala na jednoczesne wykorzystanie jednej długości fali, zwiększając przepustowość routera Macierz routingu jest ustalona konstrukcyjnie, i nie może być zmieniana w czasie pracy urządzenia. Router tego typu, wykonany w technologii optyki zintegrowanej nosi nazwę Waveguide Grating Router (WGR) Urządzenie NxN pozwala zrealizować jednocześnie N 2 połączeń. Urządzenie nie może realizować funkcji broadcastowych. Sergiusz Patela 1999-2001 Systemy WDM 55

Router pasywny (Passive router) Input 1 2 λ 3 λ 2 λ 4 λ 2 λ3 λ4 λ 2 Output 1 2 3 λ 3 λ 4 λ2 3 4 λ 4 λ 3 λ 3 λ 2 4 λ 4 Demux Mux N 2 connections Sergiusz Patela 1999-2001 Systemy WDM 56

Przełącznik aktywny Przełącznik może wykorzystywać wielokrotnie jedną długość fali; liczba realizowanych jednocześnie połączeń wynosi N 2 Macierz routingu może być zmieniana na bieżąco, w miarę potrzeb. Urządzenie wymaga zasilania i ma obniżoną niezawodność w porównaniu z gwiazdą pasywną i routerem pasywnym. Sergiusz Patela 1999-2001 Systemy WDM 57

Przełącznik aktywny (Active switch) 4 x 4 Input fib. 1 Input fib. 2 Input fib. 3 Input fib. 4 λ 2 λ 3 λ 4 switch switch λ 2 switch λ 3 switch λ 4 Output fib. 1,..., λ 4 Output fib. 2,..., λ 4 Output fib. 3,..., λ 4 Output fib. 4,..., λ 4 Demux Mux WRS =Wavelength Routing Switch (or Wavelenght Selecting Crosconnect - WSXC) Sergiusz Patela 1999-2001 Systemy WDM 58

Struktura sieci całkowicie optycznych Pasywne sieci broadcastowe, oparte na gwieździe pasywnej. Struktura planowana do wykorzystania w sieciach lokalnych Sieci rozległe z routingiem długości fali struktura optymalna dla sieci rozległych. Sergiusz Patela 1999-2001 Systemy WDM 59

Unicast Multicast Lokalna sieć WDM oparta na strukturze gwiazdy pasywnej Workstation Passive star coupler Sergiusz Patela 1999-2001 Systemy WDM 60

Rozległa sieć WDM z routingiem długości fali λ 2 B C A 1 6 7 H 2 5 8 Photonics switching fabric 3 4 λ 2 9 10 λ1 E D G Access Station: contains tunable transmitters and receivers Switch: contains photonics switch, amplifier, λ converter F Sergiusz Patela 1999-2001 Systemy WDM 61