Jakiego rodzaju zwielokrotnienie w sieci optycznej zostało przedstawione na rysunku?
Odpowiedzi
Informacja zwrotna
Poprawna odpowiedź to WDM (Wavelength Division Multiplexing), ponieważ na rysunku przedstawione są różne długości fal, które są kluczowe dla tej technologii. WDM pozwala na przesyłanie wielu sygnałów w jednym włóknie optycznym, co znacznie zwiększa efektywność wykorzystania infrastruktury sieciowej. Dzięki tej metodzie, operatorzy sieci mogą integrować różne usługi, takie jak transmisja danych, głosu i wideo, co jest zgodne z najlepszymi praktykami branżowymi. Przykładem zastosowania WDM jest infrastruktura światłowodowa używana przez dużych operatorów telekomunikacyjnych, gdzie różne usługi są przesyłane na różnych długościach fal, co pozwala na ich jednoczesne wykorzystanie bez zakłóceń. Technologia ta jest standardem w nowoczesnych sieciach optycznych, wspierając szybki rozwój internetu i komunikacji. WDM jest również kluczowe dla przyszłościowy rozwoju sieci 5G, gdzie wymagania dotyczące przepustowości są na najwyższym poziomie.
Wybór odpowiedzi CDM, TDM lub FDM jest wynikiem nieporozumienia dotyczącego podstawowych koncepcji zwielokrotnienia sygnałów w komunikacji optycznej. CDM (Code Division Multiplexing) to technika, w której różne sygnały są kodowane za pomocą unikalnych kodów, co pozwala na ich równoległe przesyłanie, ale nie jest to związane z długościami fal, które są kluczowe dla WDM. Zastosowanie CDM w sieciach optycznych jest ograniczone, ponieważ nie wykorzystuje ono separacji długości fal. TDM (Time Division Multiplexing) dzieli czas na różne przedziały, przydzielając każdemu sygnałowi określony czas na przesyłanie, co również nie odnosi się do podziału fal świetlnych. Z kolei FDM (Frequency Division Multiplexing) dzieli pasmo częstotliwości na podzakresy dla różnych sygnałów, co jest bardziej związane z transmisją radiową niż optyczną. Decydując się na jedną z tych odpowiedzi, można nieświadomie zignorować kluczowe różnice między technikami zwielokrotnienia. W praktyce, WDM jest preferowane w sieciach optycznych ze względu na swoją efektywność i zdolność do przesyłania dużych ilości danych na różnych długościach fal, co jest fundamentalne dla nowoczesnych aplikacji i rozwoju technologii komunikacyjnej.