DWDM kann verschiedene Wellenlängen gleichzeitig in derselben Glasfaser kombinieren und übertragen. Um effektiv zu sein, wird eine Faser in mehrere virtuelle Fasern umgewandelt. Wenn Sie also planen, 8 Glasfaserträger (OC) zu multiplexen, d. h. 8 Signale in einer Glasfaser zu übertragen, erhöht sich die Übertragungskapazität von 2,5 Gbit/s auf 20 Gbit/s.
Durch den Einsatz der DWDM-Technologie kann eine einzelne Faser mehr als 150 Lichtwellen unterschiedlicher Wellenlänge gleichzeitig übertragen, und die maximale Geschwindigkeit jeder Lichtwelle kann eine Übertragungsrate von 10 Gb/s erreichen. Da die Hersteller jeder Faser mehr Kanäle hinzufügen, ist die Terabit-Übertragungsgeschwindigkeit gleich um die Ecke.
DWDM ordnet das eingehende optische Signal zunächst einer bestimmten Frequenz (Wellenlänge, Lambda) in einem bestimmten Frequenzband zu und multiplext das Signal dann in eine optische Faser. Auf diese Weise kann die Bandbreite des verlegten optischen Kabels stark erhöht werden.
Da das eingehende Signal nicht auf der optischen Schicht terminiert wird, können die Geschwindigkeit und das Format der Schnittstelle unabhängig gehalten werden, was es Dienstanbietern ermöglicht, die DWDM-Technologie in vorhandene Geräte im Netzwerk zu integrieren und gleichzeitig auf die vorhandene Verlegung von optischen Kabeln zuzugreifen. Eine große Menge an Bandbreite, die nicht verfügbar ist.
DWDM kann mehrere optische Signale zur Übertragung kombinieren. Als Ergebnis können diese optischen Signale in dieselbe Gruppe gruppiert und gleichzeitig verstärkt und durch eine einzige optische Faser übertragen werden. Die Bandbreite des Netzwerks wird stark erhöht (siehe Abbildung 3). Jedes Trägersignal kann auf verschiedene Übertragungsraten (OC–3/12/24 usw.) und verschiedene Formate (SONET, ATM, Daten usw.) eingestellt werden.














































