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波分复用系统 , 电话线传输 , 高清音视频系统 , 光传输设备
波分复用器提供商品牌企业,森润达
发布时间:2020-07-10








波分复用器介绍

WDM是将一系列载有信息、但波长不同的光信号合成一束,沿着单根光纤传输;在接收端再用某种方法,将各个不同波长的光信号分开的通信技术。这种技术可以同时在一根光纤上传输多路信号,每一路信号都由某种特定波长的光来传送,这就是一个波长信道。在同一根光纤中同时让两个或两个以上的光波长信号通过不同光信道各自传输信息,称为光波分复用技术,简称WDM。⑶对已建光纤系统,尤其早期铺设的芯数不多的光缆,只要原系统有功率余量,可进一步增容,实现多个单向信号或双向信号的传送而不用对原系统作大改动,具有较强的灵活性。光波分复用包括频分复用和波分复用。

光频分复用(fre multiplexing,FDM)技术和光波分复用(WDM)技术无明显区别,因为光波是电磁波的一部分,光的频率与波长具有单一对应关系。通常也可以这样理解,光频分复用指光频率的细分,光信道非常密集。光波分复用指光频率的粗分,光信道相隔较远,甚至处于光纤不同窗口。光波分复用一般应用波长分割复用器和解复用器(也称合波/分波器)分别置于光纤两端,实现不同光波的耦合与分离。这两个器件的原理是相同的。虽然DWDM(密集波分复用)技术作为Zui6的解决线路带宽扩容的方法,但是CWDM(粗波分复用)技术比DWDM在系统成本、通用性及可维护性等方面具有优势。光波分复用器的主要类型有熔融拉锥型,介质膜型,光栅型和平面型四种。其主要特性指标为插入损耗和隔离度。通常,由于光链路中使用波分复用设备后,光链路损耗的增加量称为波分复用的插入损耗。当波长11,l2通过同一光纤传送时,在与分波器中输入端l2的功率与11输出端光纤中混入的功率之间的差值称为隔离度。波分复用器提供商

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探索波分复用器&解复用器的端口

波分复用(WDM)中的复用器&解复用器是波分复用系统中的重要组成部分。

常规端口

波分复用(WDM)器是随着复用信号的出现而诞生的。对于一个复用器,复用信号将从常规端口发送出去。对于一个解复用器,复用信号将是在常规端口进行接收。

扩展或升级端口

对于CWDM粗波分复用器,通常会有一个升级或扩展端口,但这两个端口不会同时存在。在粗波分复用器&解复用器的升级或扩展端口主要用于添加,删除,或者通过额外的信道使两个CWDM复用/解复用模块级联,从而扩展光纤链路上的信道容量。

对于DWDM密集波分复用器,升级端口的目的是为了能够添加,删除或使信号通过尚未使用的C波段DWDM通道,C波段即1530nm - 1565nm的信号通道。如果DWDM产品还具有一个扩展端口,则该端口通常用于C波段外的其他信道,如大部分的CWDM信道。城域网的建设都面临着一定程度的光纤资源的紧张或租赁光纤的昂贵价格。

1310端口

1310端口是添加在模块中的其它特定CWDM波长的宽频带光学端口。例如,一个8通道的波分复用器需要使用波段1470nm ~ 1610nm,则它需要1310端口。1310端口在某些传统网络中,有时作为返回路径使用。一个波分复用器可以较大限度地在单纤或双纤上扩大容量、增加宽带。如果现有的传统网络使用1310端口且已经用尽了所有的光纤来提高其网络容量,那么1310端口,可以使用原有的光纤传输在CWDM的其他波长传输信号。与此同时,1310端口还可以连接百兆和千兆光模块等光学器件一起使用。

1550端口

与1310端口类似,1550端口允许传统的1550nm的信号通过,可以连接百兆、千兆和万兆的光模块等光学器件一起使用。

控制端口

该端口用于监视或测试复用的CWDM的信号或者在信号解复之前的功率信号,使通过光纤网络的功率电平在5%以下或者更低。一般地,它可以与测量或监控设备连接,如功率计或网络分析仪。从原理上讲,CWDM就是利用光复用器将不同波长的光信号复用至单根光纤进行传输,在链路的接收端,借助光解复用器将光纤中的混合信号分解为不同波长的信号,连接到相应的接收设备。一旦出现信号丢失或信号变化却未发生网络终断的情况,那么网络管理员将这些仪器辅助监测。波分复用器提供商


波分复用的发展方向(二)

可变波长激光器

光纤通信用的光源即半导体激光器只能发出固定波长的光波。将来会出现激光器光源的发射波长可按需要进行调谐发送,其光谱性能将更加优越,而且具有更高的输出功率、稳定性和可靠性。不仅如此,可变波长的激光器更有利于大批量生产,降低成本。

全光中继器中继器需要经过光-电-光的转换过程,即通过对电信号的处理来实现再生(变形、定时、数据再生)。电再生器体积大、耗电多、成本高。掺铒光纤放大器虽然可以用来作再生器使用,但它只是解决了系统损耗受限的难题,而无法解决色散的影响,这就对光源的光谱性能提出了极高的要求。可中继传输传输:距离超过120公里后,可通过中继设备,完成不同速率的再放大、再变形和再定时功能。未来的全光中继器不需要光-电-光的处理过程,可以对光信号直接进行再定时、再变形和再放大,而且与系统的工作波长、比特率、协议等无关。由于它具有光放大功能,所以解决了损耗受限的难题,又因为它可以对光脉冲波形直接进行再变形,所以也解决了色散受限方面的难题。波分复用器提供商


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