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發布時間:2020-12-22 05:56  
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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。1999年4月14日,MRV又推出了頭一臺結合CWDM與Gigabit超高速以太網的開關路由器(GFS3016GigabitSwitchRouter),打入韓國城域網的應用市場。40波波分復用器

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波分復用器CWDM產品存在的不足
CWDM技術較大的問題是其相對于DWDM設備的成本優勢仍不夠明顯。光收發模塊和 光器件是降低成本的關鍵。但由于市場規模不大,供應商的出貨量不大,所以器件成本優勢不明顯。另外一個降低成本的方法是簡化設備功能,而這種方法導致系統的可靠性和可管理能力降低。價格不斷降低的DWDM產品也給CWDM技術很大的壓力,而且采用DWDM技術可以形成一個完整的城域DWDM網,所以可擴展性好,對CWDM的壓力比較大。CWDM設備支持的光通道( 波長)數目不超過8個,主要是E波段的光收發模塊制造工藝還不成熟,另外,消除了水吸收峰的G.652C 光纜在現網中應用較少,所以對E波段光收發模塊的市場需求不大。更高速率和更遠傳輸距離的CWDM系統還存在很多技術問題。隨著市場的發展和制造工藝的進步,進一步降低設備成本是一個重要的發展方向。如10G系統的色散問題、超 寬帶光放大技術等。另外,標準化進程需要加快,特別是對業務接口功能方面需要運營商的引導。40波波分復用器

波分復用器基礎研究
全光WDM網的路由選擇和波長分配(RAW)是重要的應用基礎性研究問題,它解決怎樣通過光交叉連接或其它設備構成運載信號的光通道,并合理地分配通道所使用的波長,使有限資源能提供盡量大的通信容量。給出一組建立全光連接(光通路)的請求,RAW問題由兩部分組成:①為每個源節點尋找到達目的節點的路徑;②在這些路徑上分配波長。因為波長數有限,不可能在每對節點間建立光通路。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。
RAW問題可分為動態RAW和靜態RAW。動態RAW一般是考慮建立光連接的請求隨機到達,靜態RAW則是考慮在進行路由和波長分配前已知所有的希望建立的光連接。在較早的研究中,假定網絡中沒有波長轉換的光部件,這種情況下的RAW問題已有較多的研究,但是還有探討的必要。摻鉺光纖放大器雖然可以用來作再生器使用,但它只是解決了系統損耗受限的難題,而無法解決色散的影響,這就對光源的光譜性能提出了極高的要求。隨著光部件的發展,網絡中可以采用波長變換,在某些情況下,網絡性能得到改善,這方面的研究很活躍。40波波分復用器

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。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。給出一組建立全光連接(光通路)的請求,RAW問題由兩部分組成:①為每個源節點尋找到達目的節點的路徑。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。40波波分復用器