波分复用器的参数
插入损耗是衡量无源光器件性能的一个重要指标,代表了器件对每通道光功率的影响。一般要求合分波器的插入损耗越低越好。
插入损耗(dB)=通道输入光功率(dBm)-通道输出光功率(dBm)。小型化光纤粗波分复用器的优势除了温度的扩大以及损耗的降低外,CCWDM1×8+1与传统的CWDM相比,其产品尺寸为44×28×6(mm),比标准CWDM封装足足小
波分复用器
波分复用器的参数
插入损耗是衡量无源光器件性能的一个重要指标,代表了器件对每通道光功率的影响。一般要求合分波器的插入损耗越低越好。
插入损耗(dB)=通道输入光功率(dBm)-通道输出光功率(dBm)。小型化光纤粗波分复用器的优势除了温度的扩大以及损耗的降低外,CCWDM1×8+1与传统的CWDM相比,其产品尺寸为44×28×6(mm),比标准CWDM封装足足小了10倍。对于光合/分波器,每通道的插损要求大致相同,差别不能大于1 dB。 隔离度是专门描述分波单元的参数,定义为某个波长的输出光功率与串扰到该通道上的另一波长的光功率之比。波分复用器

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波分复用的技术原理(二)
WDM技术就是为了充分利用单模光纤低损耗区带来的巨大带宽资源,根据每一信道光波的频率(或波长)不同可以将光纤的低损耗窗口划分成若干个信道,把光波作为信号的载波,在发送端采用波分复用器(合波器)将不同规定波长的信号光载波合并起来送入一根光纤进行传输。价格不断降低的DWDM产品也给CWDM技术很大的压力,而且采用DWDM技术可以形成一个完整的城域DWDM网,所以可扩展性好,对CWDM的压力比较大。在接收端,再由一波分复用器(分波器)将这些不同波长承载不同信号的光载波分开的复用方式。由于不同波长的光载波信号可以看作互相独立(不考虑光纤非线性时),从而在一根光纤中可实现多路光信号的复用传输。将两个方向的信号分别安排在不同波长传输即可实现双向传输。根据波分复用器的不同,可以复用的波长数也不同,从2个至几十个不等,一般商用化是8波长和16波长系统,这取决于所允许的光载波波长的间隔大小。波分复用器
波分复用存在的问题(二)
WDM系统的网络管理,特别是具有复杂上/下通路需求的WDM网络管理不是很成熟。波分复用的技术原理(一)在模拟载波通信系统中,通常采用频分复用方法提高系统的传输容量,充分利用电缆的带宽资源,即在同波分复用一根电缆中同时传输若干个信道的信号,接收端根据各载波频率的不同,利用带通滤波器就可滤出每一个信道的信号。在网络中大规模采用需要对WDM系统进行有效网络管理。例如在故障管理方面,由于WDM系统可以在光通道上支持不同类型的业务信号,一旦WDM系统发生故障,操作系统应能及时自动发现,并找出故障原因;目前为止相关的运行维护软件仍不成熟;在性能管理方面,WDM系统使用模拟方式复用及放大光信号,因此常用的比特误码率并不适用于衡量WDM的业务质量,必须寻找一个新的参数来准确衡量网络向用户提供的服务质量等。
一些重要光器件的不成熟将直接限制光传输网的发展,如可调谐激光器等。通常光网络中需要采用4~6个能在整个网络中进行调谐的激光器,但目前这种可调谐激光器还很难商用化。{精}

粗波分复用原理(二)
由于CWDM系统的波长间隔宽,对激光器的技术指标要求较低。(2)频分复用(FDM)当信道带宽大于各路信号的带宽时,可以将信道分割成若干个子信道,每个子信道用来传输一路信号。由于波长间隔达到20nm,所以系统的长波长偏移可达-6.5℃~+6.5℃,激光器的发射波长精度可放宽到±3nm,而且在工作温度范围(-5℃~70℃)内,温度变化导致的波长漂移仍然在容许范围内,激光器无需温度控制机制,所以激光器的结构大大简化,成品率提高。波分复用器
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