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發布時間:2020-08-12 05:12  






波分復用器的特點
⑴充分利用光纖的低損耗波段,增加光纖的傳輸容量應用圖3,使一根光纖傳送信息的物理限度增加一倍至數倍。我們只是利用了光纖低損耗譜(1310nm-1550nm)極少一部分,波分復用可以充分利用單模光纖的巨大帶寬約25THz,傳輸帶寬充足。
⑵具有在同一根光纖中,傳送2個或數個非同步信號的能力,有利于數字信號和模擬信號的兼容,與數據速率和調制方式無關,在線路中間可以靈活取出或加入信道。
⑶對已建光纖系統,尤其早期鋪設的芯數不多的光纜,只要原系統有功率余量,可進一步增容,實現多個單向信號或雙向信號的傳送而不用對原系統作大改動,具有較強的靈活性。
⑷由于大量減少了光纖的使用量,大大降低了建設成本、由于光纖數量少,當出現故障時,恢復起來也迅速方便。
⑸有源光設備的共享性,對多個信號的傳送或新業務的增加降低了成本。
⑹系統中有源設備得到大幅減少,這樣就提高了系統的可靠性。
由于多路載波的光波分復用對光發射機、光接收機等設備要求較高,技術實施有一定難度,同時多纖芯光纜的應用對于傳統廣播電視傳輸業務未出現特別緊缺的局面,因而WDM的實際應用還不多。但是,隨著有線電視綜合業務的開展,對網絡帶寬需求的日益增長,各類選擇服務的實施、網絡升級改造經濟費用的考慮等等,WDM的特點和優勢在CATV傳輸系統中逐漸顯現出來,表現出廣闊的應用前景,甚至將影響CATV網絡的發展格局。在接收端,經解復用器(亦稱分波器或稱去復用器,Demultiplexer)將各種波長的光載波分離,然后由光接收機作進一步處理以恢復原信號。16波波分復用器

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波分復用器的演變(三)
2000年2月由于CWDM開發成功,MRV的光纖器件部以及上詮光纖同意合并成立新公司專攻CWDM在城域網及接入網上的應用市場。合并后3月30日即宣布推出頭一個由CWDM組成的10Gbit/s的收發器(Transcelver)模塊。
目前又有很多公司生產出CWDM系統產品在城域網和接入網的應用。
2002年5月,ITU-T第15研究組通過了G.694.2CWDM中心波長標準的建議,這將大大促進CWDM產品普遍為城域網及接入網的應用發展。16波波分復用器
CWDM的應用(二)
(3)碼分復用(CDM)
這種技術多用于移動通信,不同的移動臺(或手機)可以使用同一個頻率,但是每個移動臺(或手機)都被分配帶有一個獨特的“碼序列”,該序列碼與所有別的“碼序列”都有不同,所以各個用戶相互之間也沒有干擾。每個波長通路占用一段光纖的帶寬,與過去同軸電纜FDM技術不同的是:(1)傳輸媒質不同,WDM系統是光信號上的頻率分割,同軸系統是電信號上的頻率分割利用。因為是靠不同的“碼序列”來區分不同的移動臺(或手機),所以又叫做“碼分多址”技術
(4)波分復用(WDM)
這是FDM在光纖信道的一個變例。是指在一根光纖上不只是傳送一個載波,而是同時傳送多個波長不同的光載波。這樣一來,原來在一根光纖上只能傳送一個光載波的單一信道變為可傳送多個不同波長光載波的信道,從而使得光纖的傳輸能力成倍增加。
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。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。探索波分復用器&解復用器的端口波分復用(WDM)中的復用器&解復用器是波分復用系統中的重要組成部分。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。16波波分復用器