Vues : 0 Auteur : Éditeur du site Heure de publication : 2026-06-29 Origine : Site
L'expansion de la capacité de la fibre optique est devenue un défi pratique pour les opérateurs, les centres de données, les campus d'entreprises, les réseaux industriels et les réseaux d'accès métropolitains. La demande de bande passante continue de croître en raison des services cloud, de la vidéosurveillance, de l'accès 5G, de l'informatique IA, de la sauvegarde des données, de la reprise après sinistre, de la réplication du stockage et de la convergence des réseaux multiservices. Cependant, poser de nouvelles fibres n’est pas toujours chose aisée. Cela peut être coûteux, prendre du temps et être limité par l'emprise, les conduits, l'approbation de la construction ou l'infrastructure existante. C'est pourquoi un multiplexeur par répartition en longueur d'onde est devenu l'une des solutions les plus efficaces pour augmenter la capacité de la fibre sans installer de nouveaux câbles à fibre.
UN Le multiplexeur par répartition en longueur d'onde permet à plusieurs signaux optiques de différentes longueurs d'onde de voyager sur la même fibre. Au lieu d'utiliser une paire de fibres pour un service, les ingénieurs réseau peuvent utiliser un multiplexeur par répartition en longueur d'onde pour combiner plusieurs canaux optiques sur une seule liaison fibre. À l'extrémité distante, un autre multiplexeur par répartition en longueur d'onde sépare ces longueurs d'onde en services individuels. Cela permet de transmettre davantage de données, de voix, de vidéo, de stockage ou de trafic Ethernet sur la même ressource physique en fibre.
Les deux technologies WDM les plus courantes sont CWDM et DWDM. Un multiplexeur CWDM utilise un espacement de longueur d'onde plus large et est généralement choisi pour une extension rentable des fibres à courte et moyenne distance. Un multiplexeur DWDM utilise un espacement de longueur d'onde beaucoup plus étroit et est conçu pour une densité de canaux plus élevée, une distance plus longue et une croissance de la capacité du réseau à grande échelle. Les deux technologies peuvent augmenter l’utilisation de la fibre, mais elles ne conviennent pas toujours au même projet.
Cet article explique les différences entre CWDM et DWDM, le fonctionnement de chaque multiplexeur par répartition en longueur d'onde, où chaque solution s'adapte le mieux et comment choisir le bon système WDM pour l'expansion de la capacité de la fibre.
Un multiplexeur par répartition en longueur d'onde est un dispositif optique qui combine plusieurs longueurs d'onde optiques en une seule fibre pour la transmission. Chaque longueur d'onde fonctionne comme un canal optique indépendant. Lorsque différents services sont attribués à différentes longueurs d'onde, une fibre peut transporter plusieurs flux de données en même temps.
Un simple lien WDM comprend généralement trois parties :
Composant |
Fonction |
|---|---|
Modules optiques |
Convertir les signaux électriques en longueurs d'onde optiques spécifiques |
Multiplexeur par répartition en longueur d'onde |
Combine différentes longueurs d'onde sur une seule fibre |
Démultiplexeur de longueur d'onde |
Sépare les longueurs d'onde en canaux optiques indépendants |
Dans de nombreux systèmes, le même appareil peut fonctionner à la fois comme multiplexeur et comme démultiplexeur, selon le sens de transmission. Un multiplexeur par répartition en longueur d'onde peut être passif ou actif. Un multiplexeur passif par répartition en longueur d'onde combine et sépare uniquement les longueurs d'onde sans alimentation électrique. Un multiplexeur par répartition en longueur d'onde actif peut inclure des fonctions d'amplification, de surveillance, de gestion ou de conditionnement de signal.
La plus grande valeur d'un multiplexeur par répartition en longueur d'onde est l'économie de fibre. Si une entreprise ne dispose que d'une seule paire de fibres disponible entre deux bâtiments, mais qu'elle doit transmettre plusieurs liaisons Ethernet, services de stockage, flux vidéo et connexions de sauvegarde, un multiplexeur par répartition en longueur d'onde peut résoudre le problème sans nouvelle construction de fibre.
La demande de capacité fibre optique augmente dans de nombreux environnements réseau. Les centres de données ont besoin de plus de bande passante pour la sauvegarde, la connexion au cloud et la reprise après sinistre. Les campus d'entreprise doivent connecter les immeubles de bureaux, les zones de production, les systèmes de sécurité et les serveurs privés. Les opérateurs doivent offrir un accès haut débit à davantage d’utilisateurs. Les réseaux industriels ont besoin de liaisons fibre stables pour la surveillance, le contrôle et la vidéo. Les systèmes de ville et de transport intelligents doivent transmettre de grands volumes de données de surveillance et de gestion.
Dans ces scénarios, l’installation d’une nouvelle fibre optique constitue souvent la partie la plus coûteuse du projet. Même lorsque le câble à fibre optique est techniquement disponible, cela peut impliquer des travaux de génie civil, de longs cycles d'approbation, la location de conduits ou une interruption de service. Un multiplexeur par répartition en longueur d'onde aide les propriétaires de réseaux à étendre la bande passante sur les actifs de fibre optique existants.
Un multiplexeur par répartition en longueur d'onde est particulièrement utile lorsque :
Les noyaux de fibres existants sont limités.
Plusieurs services doivent partager un seul itinéraire physique.
Le réseau a besoin d’une expansion rapide de sa capacité.
Le budget du projet ne peut pas soutenir la construction de nouvelles fibres.
Une interconnexion longue distance est nécessaire.
Une croissance des services est attendue au cours des prochaines années.
Différents types de trafic nécessitent des canaux optiques indépendants.
Pour ces raisons, les solutions CWDM Multiplexer et DWDM Multiplexer sont largement utilisées dans l'interconnexion des centres de données, l'accès métropolitain, les réseaux de campus d'entreprise, les réseaux d'opérateurs, les systèmes de sécurité, les communications industrielles et les réseaux optiques privés.
UN Le multiplexeur CWDM est un multiplexeur par répartition en longueur d'onde basé sur la technologie de multiplexage par répartition en longueur d'onde grossière. CWDM utilise un espacement de canal relativement large, généralement de 20 nm entre les longueurs d'onde adjacentes. L'espacement étant large, les composants optiques et les modules optiques CWDM peuvent être plus simples et plus rentables que les composants DWDM.
Un multiplexeur CWDM prend généralement en charge les longueurs d'onde standard sur une large plage, généralement d'environ 1 270 nm à 1 610 nm. Dans de nombreux déploiements pratiques, les systèmes CWDM à 4, 8 et 16 canaux sont utilisés pour augmenter la capacité de la fibre pour les liaisons de courte à moyenne distance.
Les principaux avantages d'un multiplexeur CWDM incluent :
Coût du système inférieur par rapport au DWDM haute densité.
Planification optique plus simple.
Consommation d’énergie réduite dans les conceptions passives.
Déploiement plus facile pour les réseaux d’entreprise et d’accès.
Bon ajustement pour l'expansion de la fibre point à point.
Convient aux applications 1G, 10G et à certaines applications à vitesse moyenne.
Pratique pour les ressources en fibres limitées.
Un multiplexeur CWDM est souvent sélectionné lorsque le réseau a besoin d'un nombre modéré de canaux et que la distance n'est pas extrêmement longue. Par exemple, un campus d'entreprise peut avoir besoin de connecter plusieurs bâtiments à l'aide d'une seule paire de fibres. Un multiplexeur CWDM à 4 ou 8 canaux peut transporter plusieurs liaisons Ethernet sans installer de fibre supplémentaire. Un centre de données peut utiliser un multiplexeur CWDM pour les itinéraires DCI courts lorsque les besoins en capacité sont stables et que la rentabilité est importante.
Un multiplexeur DWDM est un multiplexeur par répartition en longueur d'onde basé sur la technologie de multiplexage par répartition en longueur d'onde dense. Comparé au CWDM, le DWDM utilise un espacement de canal beaucoup plus étroit, généralement 100 GHz ou 50 GHz. Cela permet de placer beaucoup plus de longueurs d'onde dans le même spectre optique, en particulier dans la bande C et la bande L.
Un multiplexeur DWDM est conçu pour une capacité plus élevée, une distance plus longue et une meilleure évolutivité. Il est couramment utilisé dans les réseaux fédérateurs d'opérateurs, les réseaux métropolitains, la transmission longue distance, l'interconnexion des centres de données, les réseaux financiers, l'infrastructure cloud et les réseaux d'entreprise à haute capacité.
Les principaux avantages d'un multiplexeur DWDM incluent :
Densité de canaux plus élevée.
Meilleure évolutivité pour la croissance future de la bande passante.
Prise en charge du transport 10G, 40G, 100G, 400G et à plus grande vitesse.
Ajustement plus solide pour la transmission longue distance.
Compatibilité avec les amplificateurs optiques.
Utilisation plus efficace du spectre optique à faibles pertes.
Meilleure planification des capacités à long terme.
Un multiplexeur DWDM est généralement plus complexe qu'un multiplexeur CWDM. Cela nécessite une optique plus précise, une gestion plus minutieuse des longueurs d’onde et un investissement souvent plus élevé. Toutefois, lorsqu'un réseau s'attend à une croissance de capacité à long terme, un multiplexeur DWDM peut devenir plus rentable sur l'ensemble de son cycle de vie, car il peut prendre en charge beaucoup plus de canaux et des débits de données plus élevés.
Le tableau de comparaison suivant permet d'expliquer la différence pratique entre un multiplexeur CWDM et un multiplexeur DWDM.
Article de comparaison |
Multiplexeur CWDM |
Multiplexeur DWDM |
Nom et prénom |
Multiplexeur à répartition en longueur d'onde grossière |
Multiplexeur à division de longueur d'onde dense |
Espacement des canaux |
Large espacement, généralement 20 nm |
Espacement étroit, généralement 100 GHz ou 50 GHz |
Nombre de chaînes |
Inférieur, généralement 4/8/16 et jusqu'à 18 longueurs d'onde |
Plus élevé, généralement 40/80/96 ou plus |
Plage de longueurs d'onde typique |
Large spectre d'environ 1 270 nm à 1 610 nm |
Principalement en bande C et en bande L |
Coût du module optique |
Généralement inférieur |
Généralement plus élevé |
Complexité du système |
Plus simple |
Plus complexe |
Distance de transmission |
Courte à moyenne distance |
Moyen, long-courrier et ultra-long-courrier |
Amplification |
Limité dans de nombreuses conceptions CWDM |
Commun avec EDFA ou autre amplification |
Meilleure application |
Entreprise, campus, accès, DCI court |
Opérateur, métro, backbone, DCI haute capacité |
Évolutivité |
Modéré |
Fort |
Meilleure logique de sélection |
Économie de fibres rentable |
Extension de fibre haute capacité |
Les deux options sont des technologies WDM et reposent toutes deux sur un multiplexeur par répartition en longueur d'onde pour augmenter la capacité de la fibre. Le bon choix dépend de la distance, de la bande passante, du nombre de canaux, du budget optique, de l'expansion future et du coût total.
Un multiplexeur CWDM constitue généralement le meilleur choix lorsque le réseau nécessite des économies de fibre pratiques à un coût raisonnable. Il convient aux liaisons de courte à moyenne distance où le nombre de services est limité et le réseau ne nécessite pas une très forte densité de canaux.
Choisissez un multiplexeur CWDM lorsque :
Le lien est point à point.
Le besoin en capacité est modéré.
Le budget est sensible.
Le projet nécessite un déploiement rapide.
Les ressources en fibres sont limitées mais pas surchargées.
Le nombre attendu de canaux est de 2, 4, 8 ou 16.
Le réseau utilise principalement les services 1G, 2,5G ou 10G.
La croissance à long terme est prévisible et n’est pas extrêmement importante.
Pour de nombreux réseaux d'entreprise et d'accès, un multiplexeur CWDM offre le meilleur équilibre entre performances et coût. Il peut augmenter la capacité de la fibre sans introduire la complexité de l’ingénierie DWDM. Cela en fait un choix judicieux pour l'interconnexion des campus, les parcs industriels, les liaisons de bâtiment à bâtiment, les réseaux de surveillance, les liaisons de petits centres de données et les projets d'accès métropolitains.
Un multiplexeur CWDM est également plus facile à comprendre et à maintenir pour de nombreuses équipes de projet. L'espacement des longueurs d'onde étant plus large, le système est plus tolérant et les modules optiques sont souvent moins chers. Lorsque le réseau ne nécessite pas des dizaines de canaux, le CWDM est souvent suffisant.
Un multiplexeur DWDM constitue le meilleur choix lorsque le projet nécessite une capacité élevée, une portée plus longue ou une évolutivité future plus forte. Il est particulièrement adapté lorsque la fibre est extrêmement rare et que chaque paire de fibres doit transporter autant de trafic que possible.
Choisissez un multiplexeur DWDM lorsque :
De nombreuses longueurs d'onde sont nécessaires.
Le réseau a besoin d'une transmission longue distance.
Des services 100G, 400G ou plus rapides sont prévus.
La croissance future de la bande passante est incertaine mais probable.
Une amplification optique est nécessaire.
Le réseau appartient à un environnement d’opérateur, de métropole, de cloud ou de grand centre de données.
Le projet nécessite une expansion des canaux à haute densité.
Le coût de la location de la fibre ou de la nouvelle construction est très élevé.
Un multiplexeur DWDM est souvent préféré pour le réseau fédérateur métropolitain, les réseaux longue distance, l'interconnexion des centres de données à grande échelle, les réseaux de négociation financière et le transport optique de qualité opérateur. Même si l’investissement initial peut être plus élevé, l’avantage de capacité à long terme peut rendre le DWDM plus économique lorsque le réseau se développe rapidement.
Bref, si le projet n'a besoin que de plusieurs canaux, un Multiplexeur CWDM peut suffire. Si le projet nécessite une expansion continue et des services de grande capacité, un multiplexeur DWDM constitue généralement le choix le plus sûr à long terme.
Lors du choix d'un multiplexeur par répartition en longueur d'onde, les ingénieurs doivent également choisir entre des conceptions actives et passives.
Un multiplexeur passif par répartition en longueur d'onde combine et sépare les longueurs d'onde sans alimentation. Il a une faible consommation d’énergie, une structure simple et une grande fiabilité. Il convient aux liaisons point à point de courte à moyenne distance où la perte optique reste dans les limites du budget disponible.
Un multiplexeur par répartition en longueur d'onde actif comprend des fonctions optimisées telles que l'amplification optique, la surveillance du signal, l'alarme de liaison, la gestion ou un contrôle des performances optiques plus avancé. Le WDM actif est utile lorsque la liaison est plus longue, que le budget optique est serré ou que les opérateurs de réseau ont besoin de plus de visibilité et de facilité de gestion.
Taper |
Multiplexeur passif par répartition en longueur d'onde |
Multiplexeur actif par répartition en longueur d'onde |
Besoin de puissance |
Aucune alimentation requise |
Nécessite une entrée d'alimentation |
Fonction |
Multiplexage et démultiplexage optique |
Multiplexage plus amplification ou surveillance |
Idéal pour |
Liaisons simples à courte distance |
Liens longue distance ou gérés |
Coût |
Inférieur |
Plus haut |
Entretien |
Simple |
Plus gérable |
Budget optique |
Dépend de la perte passive |
Peut compenser la perte de lien |
Application |
Campus, accès, petite DCI |
DCI, MAN, transporteur, grande entreprise |
Pour les projets où la distance est plus longue ou où la perte de liaison est un problème, un multiplexeur par répartition en longueur d'onde CWDM actif peut apporter une valeur supplémentaire. Il combine la simplicité du CWDM avec une portée de transmission améliorée et une meilleure stabilité du système.
Un multiplexeur par répartition en longueur d'onde CWDM actif à 16 canaux est une solution pratique pour les utilisateurs qui souhaitent économiser de la fibre CWDM mais qui ont également besoin d'une meilleure portée et de meilleures performances de liaison qu'un dispositif CWDM passif de base.
Un multiplexeur par répartition en longueur d'onde CWDM actif à 2/4/8/16 canaux peut combiner plusieurs signaux de service en une seule fibre. Grâce à l'amplification active intégrée, il peut améliorer la qualité du signal optique et compenser la perte de liaison. Ce type de solution convient à l'interconnexion des centres de données, à l'agrégation de réseaux de zones métropolitaines, à l'expansion de campus d'entreprise, à l'optimisation du réseau d'accès des opérateurs et aux applications de réseau privé à large bande passante.
Les principaux avantages de la sélection comprennent :
Fonctionnalité |
Valeur pour l'expansion de la capacité de la fibre |
Options de canaux 2/4/8/16 |
Planification de capacité flexible pour différentes échelles de réseau |
Prise en charge des longueurs d'onde CWDM |
Utilisation efficace des ressources en fibres existantes |
Amplification active |
De meilleures performances pour des liaisons plus longues et des budgets de pertes plus élevés |
Rack 1U ou conception modulaire |
Installation facile dans les locaux techniques existants |
Compatibilité des modules optiques standards |
Intégration plus facile avec les services SFP, SFP+ ou XFP |
Options d'alimentation CA/CC |
Convient aux environnements d'entreprise et d'opérateur |
Stabilité de qualité industrielle |
Utile pour le fonctionnement du réseau 24h/24 et 7j/7 |
Personnalisation de la gestion en option |
Aide à améliorer la surveillance et le fonctionnement à distance |
Ce type de multiplexeur par répartition en longueur d'onde est particulièrement utile lorsque les utilisateurs souhaitent éviter la construction de nouvelles fibres mais ont néanmoins besoin d'une solution de transmission optique stable, évolutive et gérable.
Un multiplexeur par répartition en longueur d'onde ne peut pas fonctionner seul. Il a besoin de modules optiques qui transmettent aux bonnes longueurs d’onde. Le module optique convertit les signaux électriques d'un commutateur, d'un routeur, d'un serveur, d'un dispositif de transmission ou d'un convertisseur de média en signaux optiques avec une longueur d'onde définie.
Pour les systèmes CWDM, les modules optiques CWDM sont sélectionnés en fonction de la longueur d'onde requise, telle que 1 270 nm, 1 290 nm, 1 310 nm, etc. Pour les systèmes DWDM, les modules optiques DWDM sont sélectionnés en fonction de la grille de canaux DWDM. La correspondance correcte entre le module optique et le multiplexeur par répartition en longueur d'onde est essentielle.
Lors de la sélection de modules optiques pour un système WDM, vérifiez :
Taux de transmission, tel que 1G, 10G, 25G, 40G, 100G ou 400G.
Type de package, tel que SFP, SFP+, XFP, QSFP ou QSFP28.
Plan de longueur d'onde, tel que CWDM ou DWDM.
Distance de transmission, par exemple 10 km, 40 km, 80 km ou 120 km.
Type de fibre, tel que monomode ou multimode.
Compatibilité avec un commutateur, un routeur ou un équipement de transmission.
Consommation d'énergie et plage de température.
Budget optique et sensibilité du récepteur.
Un module optique de haute qualité aide le multiplexeur à répartition en longueur d'onde à assurer une transmission stable. Une mauvaise sélection de module peut entraîner une inadéquation de la puissance optique, un taux d'erreur binaire élevé, des liaisons instables ou une portée insuffisante.
Le coût est l’un des facteurs de sélection les plus importants. Un multiplexeur CWDM a généralement un coût d'entrée inférieur en raison d'un espacement de longueur d'onde plus large, de composants plus simples et de modules optiques moins coûteux. Cela le rend attrayant pour les entreprises, les campus, les parcs industriels et les réseaux d'accès.
Un multiplexeur DWDM nécessite généralement des composants optiques plus précis et des modules plus avancés. Si des amplificateurs optiques, une compensation de dispersion, des systèmes de surveillance ou une optique cohérente à grande vitesse sont nécessaires, le coût total augmente. Cependant, le DWDM peut transporter beaucoup plus de canaux et des débits binaires plus élevés, de sorte que son coût par bit transmis peut diminuer dans les réseaux à haute capacité.
Facteur de coût |
Multiplexeur CWDM |
Multiplexeur DWDM |
Coût initial du système |
Inférieur |
Plus haut |
Coût du module optique |
Inférieur |
Plus haut |
Complexité d'ingénierie |
Inférieur |
Plus haut |
Plafond de capacité |
Inférieur |
Plus haut |
Évolutivité à long terme |
Modéré |
Fort |
Meilleur modèle de coût |
Petite et moyenne capacité |
Capacité importante et croissante |
Valeur d'économie de fibre |
Élevé pour les chaînes limitées |
Très élevé pour les réseaux denses |
Si le projet n'a besoin que de 4 à 8 canaux, un multiplexeur CWDM est souvent plus économique. Si le projet peut s'étendre à des dizaines de chaînes ou de services à haut débit, un multiplexeur DWDM peut offrir une meilleure valeur à long terme.
La distance est un autre facteur clé dans la sélection du WDM. Un multiplexeur par répartition en longueur d'onde introduit une perte d'insertion. Les routes de fibre incluent également la perte de connecteur, la perte d'épissure, la perte de panneau de brassage et l'atténuation de la fibre. Le budget optique total doit être calculé avec soin.
Un budget optique simple devrait inclure :
Article |
Que calculer |
Distance des fibres |
Longueur totale du parcours en kilomètres |
Atténuation des fibres |
Perte par kilomètre |
Perte de connecteur |
Panneau de brassage et points de connexion |
Perte d'épissure |
Points d'épissure par fusion ou d'épissure mécanique |
Perte d'insertion WDM |
Perte du multiplexeur par répartition en longueur d'onde |
Marge de sécurité |
Marge supplémentaire pour le vieillissement et l'entretien |
Budget module optique |
Puissance d'émission moins sensibilité du récepteur |
Exigence d'amplificateur |
Si une amplification active est nécessaire |
Un multiplexeur CWDM convient lorsque le budget optique est suffisant pour la distance requise. Pour les itinéraires plus longs, un CWDM ou un DWDM actif peut être nécessaire. Un multiplexeur DWDM a un potentiel longue distance plus fort car les longueurs d'onde DWDM sont concentrées dans un spectre à faible perte et peuvent fonctionner avec une amplification optique.
Pour tout projet de multiplexeur par répartition en longueur d'onde, le budget optique doit être confirmé avant l'achat. La distance seule ne suffit pas. Une liaison de 40 km avec de nombreux points de patch peut entraîner des pertes plus importantes qu'une route propre de 60 km.
Différentes applications ont des exigences différentes en matière de capacité et de distance. Le tableau suivant peut aider les acheteurs à sélectionner la bonne solution de multiplexeur par répartition en longueur d'onde.
Application |
Solution recommandée |
Raison |
Lien de campus de bâtiment à bâtiment |
Multiplexeur CWDM |
Économique et simple |
Lien de sauvegarde du centre de données d'entreprise |
CWDM ou DWDM |
Dépend de la capacité et de la croissance |
Interconnexion de grands centres de données |
Multiplexeur DWDM |
Haute capacité et évolutivité |
Agrégation de réseaux métropolitains |
CWDM ou DWDM |
Dépend de la distance et du nombre de canaux |
Colonne vertébrale du transporteur |
Multiplexeur DWDM |
Transport longue distance à grande capacité |
Réseau de parcs industriels |
Multiplexeur CWDM |
Bande passante modérée et déploiement facile |
Agrégation de vidéosurveillance |
Multiplexeur CWDM |
Plusieurs canaux vidéo/données sur une seule fibre |
Interconnexion du fournisseur de cloud |
Multiplexeur DWDM |
Haute vitesse et évolutive |
Optimisation des accès FTTB/FTTX |
Multiplexeur CWDM |
Économie de fibre dans la couche d'accès |
Réseau financier |
Multiplexeur DWDM |
Faible latence, haute capacité, haute fiabilité |
Un multiplexeur par répartition en longueur d'onde doit être sélectionné en fonction du type de service, et pas seulement du nom de la technologie. CWDM et DWDM sont tous deux utiles, mais leurs meilleurs cas d'utilisation sont différents.
De nombreux problèmes liés aux projets WDM surviennent parce que le processus de sélection se concentre uniquement sur le nombre de canaux ou le prix. Une meilleure approche consiste à revoir la conception complète du lien.
Un multiplexeur CWDM est rentable, mais ce n'est pas toujours le meilleur choix. Si le réseau s'étend rapidement au-delà de 8 ou 16 canaux, le DWDM peut constituer un meilleur investissement à long terme.
Un multiplexeur DWDM offre une capacité élevée, mais il peut s'avérer inutile pour une petite liaison d'entreprise point à point. Si le réseau n'a besoin que de quelques canaux, CWDM peut réduire les coûts et simplifier le déploiement.
La longueur d'onde du module optique doit correspondre au canal du multiplexeur par répartition en longueur d'onde. Une incompatibilité peut entraîner une défaillance de la liaison. Confirmez toujours la compatibilité de la longueur d’onde, du débit, de la distance et de l’équipement.
Chaque multiplexeur par répartition en longueur d'onde ajoute une perte optique. Si le budget optique n'est pas suffisant, le système peut devenir instable même si la distance semble acceptable.
Un réseau peut commencer avec 4 canaux, mais les futurs services de vidéo, de stockage, de cloud et de sauvegarde pourraient en nécessiter davantage. La planification des capacités devrait inclure au moins une prévision à moyen terme.
Un multiplexeur passif par répartition en longueur d'onde est simple et fiable, mais il ne peut pas compenser la perte de liaison. Un multiplexeur par répartition en longueur d'onde actif peut être nécessaire pour les liaisons plus longues ou plus exigeantes.
Avant de sélectionner un multiplexeur CWDM ou un multiplexeur DWDM, préparez la liste de contrôle suivante :
Question |
Pourquoi c'est important |
Combien de services doivent être transmis maintenant ? |
Définit le nombre actuel de canaux |
Combien de services pourront être ajoutés ultérieurement ? |
Détermine les exigences d'évolutivité |
Quel est le tarif requis par canal ? |
Affecte le module optique et la sélection WDM |
Quelle est la distance des fibres ? |
Détermine le budget optique |
Combien de cœurs de fibre sont disponibles ? |
Confirme si WDM est nécessaire |
La liaison est-elle point à point ou en anneau ? |
Affecte l'architecture WDM |
Une amplification optique est-elle nécessaire ? |
Détermine la conception passive ou active |
Quel plan de longueur d’onde est requis ? |
Détermine la grille de canaux CWDM ou DWDM |
Quel équipement se connectera au système WDM ? |
Confirme la compatibilité du module |
Une surveillance à distance est-elle nécessaire ? |
Détermine les besoins WDM gérés actifs |
Quel est le plan de croissance à long terme ? |
Détermine le choix CWDM vs DWDM |
Quel est le modèle budgétaire ? |
Équilibre le coût initial et le coût du cycle de vie |
Cette liste de contrôle aide les ingénieurs et les équipes d'approvisionnement à choisir le bon multiplexeur par répartition en longueur d'onde et à éviter les risques inutiles liés au projet.
Il n’y a pas de réponse unique. Un multiplexeur CWDM est préférable lorsque le projet nécessite une extension de capacité de fibre simple et rentable sur de courtes à moyennes distances. Un multiplexeur DWDM est préférable lorsque le projet nécessite une capacité maximale, une portée plus longue et une évolutivité à long terme.
Une règle de décision pratique est la suivante :
Choisissez CWDM lorsque la demande de capacité est modérée et que l’efficacité budgétaire est importante.
Choisissez DWDM lorsque la demande de capacité est élevée et que le réseau doit évoluer sur plusieurs années.
Choisissez le CWDM actif lorsque la rentabilité du CWDM est souhaitée mais que la distance ou la perte est plus exigeante.
Choisissez le CWDM passif lorsque l’itinéraire est court, simple et que le budget optique est suffisant.
Choisissez le WDM géré lorsque la surveillance à distance et la visibilité des liens sont importantes.
Pour de nombreux réseaux d'entreprise, de campus et d'accès, un multiplexeur par répartition en longueur d'onde CWDM constitue le point de départ le plus pratique. Pour les opérateurs, les réseaux cloud, les grands centres de données et les systèmes longue distance, un multiplexeur par répartition en longueur d'onde DWDM constitue généralement la meilleure plate-forme à long terme.
OrientalComms fournit des produits de communication optique pour les applications de télécommunications, de centres de données, d'entreprise, industrielles et de réseaux privés. Pour les projets WDM, OrientalComms propose des solutions de multiplexage par répartition en longueur d'onde qui aident les utilisateurs à augmenter la capacité de la fibre, à réduire la complexité du câblage et à améliorer l'utilisation des ressources de la fibre.
Le multiplexeur actif par répartition en longueur d'onde CWDM à 16 canaux est conçu pour les utilisateurs qui ont besoin d'une extension de capacité de fibre multicanal avec des performances de transmission plus élevées. Il prend en charge les configurations flexibles de 2/4/8/16 canaux, la planification de longueur d'onde CWDM standard, l'amplification active, le déploiement en rack ou modulaire et la compatibilité avec les modules optiques CWDM standard. Il peut être utilisé dans l'interconnexion des centres de données, les réseaux de zones métropolitaines, l'expansion des campus d'entreprise, l'optimisation de l'accès des opérateurs et les réseaux privés à large bande passante.
OrientalComms propose également des modules optiques avec plusieurs types de boîtiers, tarifs, distances et options de longueurs d'onde CWDM/DWDM. Ceci est important car un multiplexeur par répartition en longueur d'onde doit être associé au module optique approprié pour garantir une transmission stable. En sélectionnant ensemble le dispositif WDM et les modules optiques, les acheteurs peuvent réduire les risques de compatibilité et simplifier le déploiement.
Pour les projets ayant des exigences particulières, telles que le nombre de canaux, le plan de longueur d'onde, l'alimentation électrique, le facteur de forme, la conception remplaçable à chaud ou les fonctions de gestion, une solution personnalisée de multiplexeur par répartition en longueur d'onde peut aider à mieux correspondre aux conditions réelles du réseau.
Un multiplexeur par répartition en longueur d'onde est l'un des moyens les plus efficaces d'augmenter la capacité de la fibre sans installer de nouvelle fibre. En transmettant plusieurs longueurs d'onde sur une seule fibre, la technologie WDM contribue à réduire les coûts de construction, à améliorer l'utilisation de la fibre et à prendre en charge la croissance du réseau multiservice.
Un multiplexeur CWDM est idéal pour les applications rentables à courte et moyenne distance, en particulier lorsque le projet nécessite 2, 4, 8 ou 16 canaux et un déploiement simple. Un multiplexeur DWDM convient mieux aux réseaux haute capacité, longue distance et orientés vers l'avenir où davantage de canaux et des vitesses plus élevées sont nécessaires.
Le bon choix dépend du nombre de canaux, de la distance, du budget optique, du taux de service, de la disponibilité de la fibre, de la compatibilité des modules, des besoins de gestion et des plans d'expansion à long terme. Pour de nombreux réseaux d'accès et d'entreprise pratiques, un multiplexeur par répartition en longueur d'onde CWDM actif offre un bon équilibre entre capacité, coût et portée de transmission. Pour les réseaux plus grands avec une croissance rapide de la bande passante, DWDM peut offrir une plus grande évolutivité.
En comparant soigneusement CWDM et DWDM, les propriétaires de réseaux peuvent choisir une solution de multiplexage par répartition en longueur d'onde qui répond aux besoins actuels tout en préparant le réseau fibre à la demande future de bande passante.
Oui. Certains réseaux utilisent CWDM pour les liaisons d'accès ou de campus et DWDM pour les routes de base ou à haute capacité. Dans des conceptions spéciales, des canaux DWDM peuvent également être ajoutés dans certaines fenêtres de longueurs d'onde CWDM, mais cela nécessite une planification optique minutieuse.
Oui. WDM peut fonctionner avec des commutateurs Ethernet lorsque les modules optiques correspondent au type de port du commutateur, au taux de transmission et au canal de longueur d'onde. Le multiplexeur par répartition en longueur d'onde lui-même transmet généralement les signaux optiques de manière transparente.
Pour les liaisons de petites entreprises, réserver 25 à 50 % de capacité de canal supplémentaire est souvent pratique. Si la demande de bande passante est incertaine ou si elle devrait croître rapidement, choisissez une conception WDM à canal supérieur ou envisagez le DWDM.
Pas toujours. Le WDM passif est plus simple et plus rentable pour les liens courts. Le WDM actif est meilleur lorsque la liaison est plus longue, que la perte optique est plus élevée ou qu'une surveillance et une amplification à distance sont nécessaires.
Vous devez fournir la distance des fibres, les cœurs de fibres disponibles, le nombre de canaux requis, le taux de service, le type de module optique, le type de connecteur, les exigences en matière d'alimentation électrique et le plan d'expansion futur. Cela aide les fournisseurs à recommander la bonne solution CWDM ou DWDM.