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發布時間:2021-09-03 19:11  
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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。粗波分復用的作用隨著Internet的IP數據業務高速增長,造成對傳輸線路帶寬需求不斷加大。40波波分復用器
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波分復用器的典型應用
光波分復用一般應用波長分割復用器和解復用器(也稱合波/分波器)分別置于光纖兩端,實現不同光波的耦合與分離。這兩個器件的原理是相同的。光波分復用器的主要類型有熔融拉錐型,介質膜型,光柵型和平面型四種。其主要特性指標為插入損耗和隔離度。1550端口與1310端口類似,1550端口允許傳統的1550nm的信號通過,可以連接百兆、千兆和萬兆的光模塊等光學器件一起使用。通常,由于光鏈路中使用波分復用設備后,光鏈路損耗的增加量稱為波分復用的插入損耗。當波長11,l2通過同一光纖傳送時,在與分波器中輸入端l2的功率與11輸出端光纖中混入的功率之間的差值稱為隔離度。40波波分復用器

波分復用的技術原理(一)
在模擬載波通信系統中,通常采用頻分復用方法提高系統的傳輸容量,充分利用電纜的帶寬資源,即在同波分復用一根電纜中同時傳輸若干個信道的信號,接收端根據各載波頻率的不同,利用帶通濾波器就可濾出每一個信道的信號。同樣,在光纖通信系統中也可以采用光的頻分復用的方法來提高系統的傳輸容量,在接收端采用解復用器(等效于光帶通濾波器)將各信號光載波分開。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。由于在光的頻域上信號頻率差別比較大,一般采用波長來定義頻率上的差別,該復用方法稱為波分復用。40波波分復用器