波分复用器作用
就是把不一样光纤上的不同波长的光合并到一条光纤上进行传输,或者,将同一条光纤上的许多波长分离出来。更简单的讲,波分复用器的作用就是对波长进行合并或分离,土地来讲就是对波长的合成与分开。粗波分复用器所有波长是从1270到1610。波分复用器的作用如图 左边有16个不的一样波长在不一样的光纤上,通过cwdm波分复用器,就可以把它们所有的波长合并到右边的一条
便宜波分复用器
波分复用器作用
就是把不一样光纤上的不同波长的光合并到一条光纤上进行传输,或者,将同一条光纤上的许多波长分离出来。更简单的讲,波分复用器的作用就是对波长进行合并或分离,土地来讲就是对波长的合成与分开。粗波分复用器所有波长是从1270到1610。波分复用器的作用如图 左边有16个不的一样波长在不一样的光纤上,通过cwdm波分复用器,就可以把它们所有的波长合并到右边的一条光纤上,这样子就实现了一条光纤传输多个波长的功能。(2)在每个通路上,同轴电缆系统传输的是模拟信号4KHz语音信号,而WDM系统目前每个波长通路上是数字信号SDH2。相反,通过cwdm波分复用器,则可以将一条光纤上的所有波长分离出来。便宜波分复用器
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CWDM的发展方向
制约CWDM产品发展的关键因素之一是光收发模块和复用解复用器件的价格。随着市场的发展和制造工艺的进步,进一步降低设备成本是一个重要的发展方向。开发E波段的光器件技术,使之尽快成熟。开发10G速率光通道技术,提高CWDM系统的容量和可升级性。支持各种业务接口是CWDM发展的方向。城域网接入层对多业务接口的需求是各厂商进一步开发多业务接口的动力,CWDM设备将提供FE、GE、SDH、ESCON、FC等多种业务接口。另外一个发展方向是能与MSTP或者路由交换设备结合,作为MSTP设备或者高速路由器扩展线路侧容量的手段。随着市场的发展和制造工艺的进步,进一步降低设备成本是一个重要的发展方向。提供多层次的光层和业务层保护功能也是一个发展方向,以满足不同客户的需求。网络管理技术和设备安全性、可靠性等方面进一步提高,提高在市场上的竞争力。
对于推出的G.652C光纤,由于G.652C光缆的价格是G.652B价格的两倍,而且E波段的CWDM光收发模块技术尚不成熟,短期内(1-2年)应用全波段CWDM设备的可能性不大,采用G.652C光缆存在投资大、短期内无效益的问题,所以G.652C光纤在城域用户光缆网中的应用受到一定限制。OXC对全光网络的调度、业务的集中与疏导、全光网络的保护与恢复等都将发挥作用。
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。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。波分复用器有哪些优势系统中有源设备得到大幅减少,这样就提高了系统的可靠性。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。便宜波分复用器
波分复用的技术原理(三)
WDM本质上是光频上的频分复用(FDM)技术。从几十年应用的传输技术来看,开始的明线、同轴电缆采用的都是FDM模拟技术,即电域上的频分复用技术,每路话音的带宽为4KHz,每路话音占据传输媒质(如同轴电缆)一段带宽;波分复用器的原理波分复用器具有不同波长、各自载有信息信号的若干个载波经由CH1、CH2、……。PDH、SDH系统是在光纤上传输的TDM基带数字信号,每路话音速率为64kb/s;而WDM技术是光纤上频分复用技术,16(8)×2.5Gb/s的WDM系统则是光频上的FDM模拟技术和电频率上TDM数字技术的结合。便宜波分复用器
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