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發布時間:2020-07-17 06:39  
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波分復用器的原理
波分復用器具有不同波長、各自載有信息信號的若干個載波經由CH1、CH2、…….CHn等進入合波器,被耦合到同一條光纖中去,再經此光纖長距離傳輸,到終端進入合波器,由其按波長將各載波分離,分別進入各自通道CH1’、CH2’、…….CHn’,分別解調,從而使各自載荷信息重現。同樣過程可沿與上述相反的方向進行,這樣的復用稱為雙向復用,顯然,雙向復用的復用量將增大一倍,如一個通道傳輸的信息為B,單向復用傳輸的則為NB,雙向復用傳輸的則為2NB。對于城域業務來講,業務提供的靈活性,特別是業務提供速度和隨著業務發展進行擴展的能力非常重要。無源波分復用器


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波分復用器的演變(二)
1998年3月15日在美國加州MRVCommunications實驗室里,美籍華人詹裕恒博士與馬克漢布可(MarkHeimbuch)博士利用無致冷半導體激光器以及其他無源器件設計出粗波分復用器,如此一來就可以制造較廉價的通信系統應用到短途的城域網及接入網。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。
利用CWDM無致冷激光器及相應無源器件組裝成頭一套四波段CWDM模塊很快研制成功。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。在高速光通信系統、接入網、全光網絡等領域中,光纖頻帶資源有著廣闊的應用前景。無源波分復用器
粗波分復用結構分析
DWDM從結構上分,目前有集成系統和開放系統。集成式系統:要求接入的單光傳輸設備終端的光信號是滿足G.692標準的光源。開放系統,是在合波器前端及分波器的后端,加波長轉移單元OTU,將當前通常使用的G.957接口波長轉換為G.692標準的波長光接口。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,開放式系統采用波長轉換技術?使任意滿足G.957建議要求的光信號能運用光-電-光的方法,通過波長變換之后轉換至滿足G.692要求的規范波長光信號,再通過波分復用,從而在DWDM系統上傳輸。無源波分復用器