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    光波分復用器來電咨詢

    【廣告】

    發布時間:2020-08-11 11:25  







    波分復用器的原理


    波分復用器具有不同波長、各自載有信息信號的若干個載波經由CH1、CH2、…….CHn等進入合波器,被耦合到同一條光纖中去,再經此光纖長距離傳輸,到終端進入合波器,由其按波長將各載波分離,分別進入各自通道CH1’、CH2’、…….CHn’,分別解調,從而使各自載荷信息重現。同樣過程可沿與上述相反的方向進行,這樣的復用稱為雙向復用,顯然,雙向復用的復用量將增大一倍,如一個通道傳輸的信息為B,單向復用傳輸的則為NB,雙向復用傳輸的則為2NB。波分復用器的注意事項通過使用不同激光波長的光,波分復用器可以在單根光纖上實現不同信號的多路復用。光波分復用器


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    無源波分復用器功能特點


    采用低成本CWDM 波分復用技術;

    低插損的無源合波分波單元設計;

    各種不同距離的CWDM 特定波長SFP 或者GBIC 光模塊供用戶選擇;

    提供多達16 通道的復用和解復用功能;

    模塊化的復用解復用器和分插復用器設計;

    整個系統不需網管,無需供電,系統穩定可靠;

    適應于點到點、鏈形、環形等網絡拓撲結構。光波分復用器

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    CWDM的應用(一)



    (1)時分復用(TDM):當信道達到的數據傳輸率大于各路信號的數據傳輸率總和時,可以將使用信道的時間分成一個個的時間片(時隙),按一定規則將這些時間片分配給各路信號,每一路信號只能在自己的時間片內獨占信道進行傳輸,所以信號之間不會互相干擾。雖然DWDM(密集波分復用)技術作為最6的解決線路帶寬擴容的方法,但是CWDM(粗波分復用)技術比DWDM在系統成本、通用性及可維護性等方面具有優勢。

    (2)頻分復用(FDM)

    當信道帶寬大于各路信號的帶寬時,可以將信道分割成若干個子信道,每個子信道用來傳輸一路信號。或者說是將頻率劃分成不同的頻率段,不同路的信號在不同的頻段內傳送,各個頻段之間不會相互影響,所以不同路的信號可以同時傳送。光波分復用器





    波分復用的技術原理(二

    WDM技術就是為了充分利用單模光纖低損耗區帶來的巨大帶寬資源,根據每一信道光波的頻率(或波長)不同可以將光纖的低損耗窗口劃分成若干個信道,把光波作為信號的載波,在發送端采用波分復用器(合波器)將不同規定波長的信號光載波合并起來送入一根光纖進行傳輸。在接收端,再由一波分復用器(分波器)將這些不同波長承載不同信號的光載波分開的復用方式。由于不同波長的光載波信號可以看作互相獨立(不考慮光纖非線性時),從而在一根光纖中可實現多路光信號的復用傳輸。另外一個發展方向是能與MSTP或者高性能路由交換設備結合,作為MSTP設備或者高速路由器擴展線路側容量的手段。將兩個方向的信號分別安排在不同波長傳輸即可實現雙向傳輸。根據波分復用器的不同,可以復用的波長數也不同,從2個至幾十個不等,一般商用化是8波長和16波長系統,這取決于所允許的光載波波長的間隔大小。光波分復用器


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