{"id":5040,"date":"2020-08-10T10:58:54","date_gmt":"2020-08-10T10:58:54","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ispblog.com.br\/?p=5040"},"modified":"2020-08-10T10:58:54","modified_gmt":"2020-08-10T10:58:54","slug":"redes-opticas-densas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ispmais.com.br\/blog\/?p=5040","title":{"rendered":"Redes \u00d3pticas Densas"},"content":{"rendered":"\n<p>Converg\u00eancia \u00e9 a palavra-chave para as redes de telecomunica\u00e7\u00f5es atuais. Analistas do setor apontam para o crescimento dos servi\u00e7os de transporte de dados e Internet, de onde vem a maior parte da receita das operadoras e dos ISP\u2019s. Por esse motivo, um ISP deve investir constantemente em sua infraestrutura e na moderniza\u00e7\u00e3o de sua rede de telecomunica\u00e7\u00f5es como um todo, buscando solu\u00e7\u00f5es que permitam a oferta de novos tipos de servi\u00e7os (voz, dados, streaming etc.) por meio de tecnologias que ofere\u00e7am capacidade de transmiss\u00e3o e seguran\u00e7a das informa\u00e7\u00f5es trafegadas como acontece com as redes de fibra \u00f3ptica.<\/p>\n\n\n\n<p>Embora a capacidade m\u00e1xima de transmiss\u00e3o de uma fibra \u00f3ptica ainda seja desconhecida, uma vez que ainda existam limita\u00e7\u00f5es tecnol\u00f3gicas impostas pelos equipamentos eletr\u00f4nicos que codificam os pulsos luminosos, pesquisadores estimam uma capacidade m\u00e1xima de transmiss\u00e3o para as atuais fibras \u00f3pticas em torno de 25Tbps a 50Tbps (terabits por segundo: 1Tbps = 1000Gbps), por fibra. Para compreender o que significa este valor, um c\u00e1lculo aproximado mostra que a capacidade de uma \u00fanica fibra \u00f3ptica poderia acomodar o tr\u00e1fego gerado pelo uso simult\u00e2neo de cerca de 800 milh\u00f5es de telefones fixos. Cabe aqui observar que, apesar dos constantes aumentos nas velocidades das interfaces eletr\u00f4nicas, os sistemas \u00f3pticos mais modernos chegam a apenas 0,04% dessa capacidade te\u00f3rica das fibras.<\/p>\n\n\n\n<p>O elemento b\u00e1sico de transmiss\u00e3o numa rede \u00f3ptica \u00e9 o comprimento de onda de luz. Como muitos comprimentos de onda s\u00e3o transportados pela rede, torna-se importante gerenciar e comutar cada comprimento de onda individualmente. Assim, no planejamento de redes \u00f3pticas, deve-se ter em mente a melhor utiliza\u00e7\u00e3o da rede, junto aos requisitos de transpar\u00eancia, arquitetura adequada e protocolos de comunica\u00e7\u00e3o eficientes. Portanto, o ponto chave no projeto de redes \u00f3pticas est\u00e1 nas arquiteturas e protocolos que combinem as transmiss\u00f5es de m\u00faltiplos feixes de luz, transportando m\u00faltiplos canais de dados por uma \u00fanica fibra, o que otimiza muito o projeto, a manuten\u00e7\u00e3o e, consequentemente, o custo da rede.<\/p>\n\n\n\n<p>A maneira mais eficiente de se beneficiar dessa largura de banda atualmente consiste na utiliza\u00e7\u00e3o de v\u00e1rios comprimentos de onda dentro da mesma fibra, o que \u00e9 denominado Multiplexa\u00e7\u00e3o por Divis\u00e3o do Comprimento de Onda (Wavelength Multiplexing<em> Division<\/em> \u2013 WDM), e suas varia\u00e7\u00f5es, a Multiplexa\u00e7\u00e3o Densa por Divis\u00e3o de Comprimento de Onda (<em>Dense Wavelength Division Multiplexing \u2013 <\/em>DWDM) e Multiplexa\u00e7\u00e3o Esparsa por Divis\u00e3o de Comprimento de Onda (<em>Coarse Wavelength Division Multiplexing<\/em> \u2013 CWDM) ou WDM Esparso.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Wavelength Division Multiplexing &#8211; WDM<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>A Multiplexa\u00e7\u00e3o por Divis\u00e3o do Comprimento de Onda (<em>Wavelengh Multiplexing Division<\/em> \u2013 WDM) \u00e9 a t\u00e9cnica de transmitir v\u00e1rios \u201cfeixes de luz virtuais\u201d simultaneamente dentro de uma \u00fanica fibra \u00f3ptica. \u00c9 uma t\u00e9cnica para a utiliza\u00e7\u00e3o de uma fibra para transportar diversos canais \u00f3pticos separados e independentes, portanto, sem interfer\u00eancia. Os sinais s\u00e3o transmitidos em diferentes comprimentos de onda e transportam a informa\u00e7\u00e3o atrav\u00e9s de uma \u00fanica fibra com o objetivo de aumentar a capacidade de transmiss\u00e3o e, consequentemente, usar a largura de banda de maneira mais eficiente.<\/p>\n\n\n\n<p>A utiliza\u00e7\u00e3o de redes WDM requer uma variedade de dispositivos passivos e ativos para combinar, distribuir, isolar e amplificar a pot\u00eancia \u00f3ptica em comprimentos de onda diferentes. Em contrapartida, os sistemas que utilizam esta tecnologia aumentam significativamente a capacidade de transmiss\u00e3o de um enlace sem a necessidade de aumento do n\u00famero de fibras, ou seja, economia na infraestrutura.<\/p>\n\n\n\n<p>No WDM b\u00e1sico, LASER\u2019s com diferentes comprimentos de onda s\u00e3o acoplados dentro da mesma fibra \u00f3ptica. No receptor, um filtro \u00f3ptico \u00e9 usado para selecionar apenas um dos comprimentos de onda que chegam, permitindo assim a passagem de um \u00fanico sinal e o estabelecimento da conex\u00e3o entre fonte e destino (Figura 1).<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"451\" height=\"225\" src=\"https:\/\/www.ispblog.com.br\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/redes-opticas-densas-1-1.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-5042\" srcset=\"https:\/\/ispmais.com.br\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/redes-opticas-densas-1-1.png 451w, https:\/\/ispmais.com.br\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/redes-opticas-densas-1-1-300x150.png 300w, https:\/\/ispmais.com.br\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/redes-opticas-densas-1-1-150x75.png 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 451px) 100vw, 451px\" \/><figcaption><br \/><strong>Figura 1 &#8211; WDM<\/strong><\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p>A grande vantagem associada ao WDM \u00e9 a possibilidade de modular o aumento da capacidade de transmiss\u00e3o de acordo com a necessidade de tr\u00e1fego. Atualmente, a utiliza\u00e7\u00e3o da tecnologia permite a transmiss\u00e3o de sinais com taxas de 400Gbps at\u00e9 1Tbps atualmente. A principal raz\u00e3o para o uso destes sistemas \u00e9 a economia. Eles permitem uma melhor rela\u00e7\u00e3o entre custos operacionais e bits transmitidos.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Dense Wavelength Division Multiplexing \u2013 DWDM<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>A t\u00e9cnica de transmiss\u00e3o de Multiplexa\u00e7\u00e3o por Divis\u00e3o de Comprimento de Onda Densa (<em>Dense Wavelength Division Multiplexing<\/em> &#8211; DWDM), emprega comprimentos de onda de luz para transportar dados em alt\u00edssima velocidade atrav\u00e9s da rede de telecomunica\u00e7\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n<p>O DWDM combina m\u00faltiplos comprimentos de onda na mesma fibra (tipicamente entre 40, 80, ou mais canais, entre 1530nm at\u00e9 1560nm). A Figura 2 apresenta as bandas e espa\u00e7amento de comprimentos de onda conforme dividido pelo ITU-T.<br \/><\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter size-large\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.ispblog.com.br\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/redes-opticas-densas-2.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-5043\"\/><figcaption><br \/><strong>Figura 2 &#8211; Espa\u00e7amento de canais DWDM<\/strong><\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p>Com o DWDM, os ISP\u2019s podem planejar o crescimento de largura de banda conforme o crescimento das necessidades, de forma bastante flex\u00edvel, al\u00e9m de permitir o crescimento em partes de uma rede onde porventura estejam ocorrendo problemas de congestionamento. No DWDM, em vez de utilizar uma fibra f\u00edsica, torna-se poss\u00edvel utilizar \u201cfibras virtuais\u201d onde comprimentos de onda diferentes podem trafegar na mesma fibra f\u00edsica.<\/p>\n\n\n\n<p>O DWDM \u00e9 usado para expandir a capacidade de enlaces de telecomunica\u00e7\u00f5es, permitindo que um maior n\u00famero de sinais transportados por diferentes comprimentos de onda seja transmitido simultaneamente numa \u00fanica fibra, multiplicando assim a capacidade das redes de longa dist\u00e2ncia (terrestre e submarina), como tamb\u00e9m em aplica\u00e7\u00f5es em redes metropolitanas. A tecnologia atual permite que mais de 100 canais \u00f3pticos sejam multiplexados em uma \u00fanica fibra (Figura 3).<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter size-large\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.ispblog.com.br\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/redes-opticas-densas-3.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-5044\"\/><figcaption><br \/><strong>Figura 3 \u2013 DWDM<\/strong><\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p><strong>Coarse Wavelength Division Multiplexing &#8211; CWDM<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>O desenvolvimento do CWDM (<em>Coarse Wavelength Division Multiplexing<\/em>), tecnologia derivada do DWDM, respondeu \u00e0 demanda crescente da rede de fibra \u00f3ptica em redes de menor \u00e1rea de cobertura, como acontece normalmente em grandes centros urbanos e \u00e1reas conurbadas.<\/p>\n\n\n\n<p>Com uma capacidade menor que o DWDM, o CWDM permite que um n\u00famero menor de comprimentos de onda, tipicamente oito ou menos (1470nm, 1490nm, 1510nm, 1530nm, 1550nm, 1570nm, 1590nm, 1610nm), seja transmitido pela mesma fibra \u00f3ptica, barateando o projeto dos sistemas. A Figura 4 apresenta a faixa de comprimentos de onda para opera\u00e7\u00e3o CWDM.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter size-large\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.ispblog.com.br\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/redes-opticas-densas-4.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-5045\"\/><figcaption><br \/><strong>Figura 4 \u2013 Faixa de comprimentos de onda do CWDM<\/strong><\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p>Para reduzir o custo dos equipamentos, o CWDM utiliza LASER com toler\u00e2ncia de \u00b1 3 nm. Enquanto os sistemas DWDM utilizam canais espa\u00e7ados em torno de 0,4nm, o CWDM utiliza um espa\u00e7amento de 20nm. Este espa\u00e7amento acomoda as varia\u00e7\u00f5es dos comprimentos de onda do LASER que ocorrem quando a temperatura ambiente varia.<\/p>\n\n\n\n<p>O sistema permite tratar os dados com taxas de at\u00e9 10Gbps (1.25Gbps por canal e dire\u00e7\u00e3o). Tamb\u00e9m permite a conex\u00e3o entre redes em dist\u00e2ncias de 50km a 70km, em m\u00e9dia. Redes \u00f3pticas passivas e CWDM s\u00e3o tecnologias complementares que, utilizadas em conjunto, podem maximizar o uso da capacidade de transmiss\u00e3o das fibras \u00f3pticas j\u00e1 instaladas nas redes metropolitanas.<\/p>\n\n\n\n<p>A Figura 5 apresenta um enlace DWDM com a multiplexa\u00e7\u00e3o\/demultiplexa\u00e7\u00e3o de oito canais \u00f3pticos.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter size-large\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.ispblog.com.br\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/redes-opticas-densas-5.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-5046\"\/><figcaption><br \/><strong>Figura 5 \u2013 CWDM<\/strong><\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p>Podemos observar que as tecnologias de comuta\u00e7\u00e3o totalmente \u00f3pticas tornaram-se importantes para o futuro das redes de altas velocidades e a aloca\u00e7\u00e3o e reutiliza\u00e7\u00e3o de comprimentos de onda t\u00eam sido apresentadas como uma t\u00e9cnica promissora para tornar as redes \u00f3pticas mais densas, flex\u00edveis e baratas.<\/p>\n\n\n\n<p>At\u00e9 o pr\u00f3ximo artigo!<\/p>\n\n\n\n<p><em><strong>Jos\u00e9 Maur\u00edcio <\/strong>&#8211; S\u00f3cio Diretor da Ratio Consultoria e Professor Universit\u00e1rio www.projetoderedes.com.br<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Converg\u00eancia \u00e9 a palavra-chave para as redes de telecomunica\u00e7\u00f5es atuais. 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