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    浙江1分2波分復用器常用解決方案 森潤達

    發布時間:2020-12-29 07:56  

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    波分復用器的發展方向


    1.可變波長激光器

    光纖通信用的光源即半導體激光器只能發出固定波長的光波。在國家骨干網的傳輸時,EDFA的應用可以減少長途干線系統SDH中繼器的數目,從而減少成本。將來會出現激光器光源的發射波長可按需要進行調諧發送,其光譜性能將更加優越,而且具有更高的輸出功率、穩定性和可靠性。不僅如此,可變波長的激光器更有利于大批量生產,降低成本。2.全光中繼器

    中繼器需要經過光-電-光的轉換過程,即通過對電信號的處理來實現再生(定時、數據再生)。

    3.光交叉連接設備

    未來的OXC(光交叉連接)可以利用軟件對各路光信號靈活的交叉連接。OXC對全光網絡的調度、業務的集中與疏導、全光網絡的保護與恢復等都將發揮作用。

    4.光分插復用器

    采用的OADM只能在中間局站上、下固定波長的光信號,使用起來比較僵化。未來的OADM對上、下光信號將完全可控,通過網管系統就可以在中間局站有選擇地上、下一個或幾個波長的光信號,使用起來非常方便,組網(光網絡)十分靈活。1分2波分復用器


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    波分復用器分類介紹

    OADM的主要功能是從多波長信道中分出或插入一個或多個波長,有固定型和可重構型兩種類型。從原理上講,CWDM就是利用光復用器將不同波長的光信號復用至單根光纖進行傳輸,在鏈路的接收端,借助光解復用器將光纖中的混合信號分解為不同波長的信號,連接到相應的接收設備。固定型只能上下一個或多個固定的波長,節點的路由是確定的;缺乏靈活性,但性能可靠、延長的時間小。可重構型能動態調節OADM節點上下通道的波長,可實現光網絡的動態重構,使網絡的波長資源得到良好的分配,但結構復雜可用陣列波導、光纖光柵等多種濾波器件構造出不同結構的OADM,也可全部用光纖技術構造出全光纖結構的OADM。但無論OADM采用何種結構其基本要求是相同的(插人損耗要小,信道之間的隔離度要高,對環境溫度變化和偏振不敏感,能容忍信號源的波長在一定范圍內漂移和抖動)。OADM在上下話路過程中要能夠保證傳輸的各信道間的功率基本保持一致。OADM的操作應力求做到簡單 、方便,能實現較高的性能價格比。1分2波分復用器


    粗波分復用原理(一)

    CWDM是一種面向城域網接入層的低成本WDM傳輸技術。波分復用的技術原理(三)WDM本質上是光頻上的頻分復用(FDM)技術。從原理上講,CWDM就是利用光復用器將不同波長的光信號復用至單根光纖進行傳輸,在鏈路的接收端,借助光解復用器將光纖中的混合信號分解為不同波長的信號,連接到相應的接收設備。其原理如圖1所示。與DWDM的主要區別在于:相對于DWDM系統中0.2nm到1.2nm的波長間隔而言,CWDM具有更寬的波長間隔,業界通行的標準波長間隔為20nm。ITU-T G.694.2規定的波長如表1所示。各波長所屬的波段如圖2所示,覆蓋了單模光纖系統的O、E、S、C、L等五個波段。1分2波分復用器


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