光波分复用技术论文
光通信网络中的波分复用技术研究与优化

光通信网络中的波分复用技术研究与优化随着互联网的不断发展与普及,光通信网络的需求也日益增长。
然而,随着数据量的急剧增大,传统的光通信技术已经无法满足现代高速、高容量数据传输的需求。
光通信网络中的波分复用技术应运而生,并逐渐成为解决高容量数据传输的有效手段。
本文将着重探讨光通信网络中波分复用技术的研究与优化。
波分复用技术是一种光通信技术,它通过将不同波长的光信号合并在一根光纤中传输,从而实现多路复用的目的。
在波分复用技术中,不同波长的光信号被称为通道。
由于光波长的特性,光通信网络中可以同时传输多个波长的信号,从而大大提高了数据传输的能力和效率。
在波分复用技术中,波分复用器是关键设备之一。
它主要负责将不同波长的光信号合并在一起,并将其发送到光纤中进行传输。
为了实现高效的波分复用,光通信网络中的波分复用器需要具备稳定性、灵活性和高容量的特点。
目前,光通信网络中常用的波分复用器有基于光栅的波分复用器和基于光栅的调制器。
除了波分复用器外,光通信网络中的光纤也需要进行相应的优化。
光纤是将光信号传输到各个节点的重要媒介,其质量和性能直接影响着数据传输的稳定性和速度。
为了提高光纤的传输性能,在光通信网络中,人们常常采用波分复用分散器和波分复用合并器来增强信号传输的稳定性和容量。
在波分复用技术的研究与优化中,还需要考虑其他一些因素,例如光信号的传播损耗、光放大器的选择和调制器的设计等。
这些因素的选择和优化对于波分复用技术的实施和发展至关重要。
另外,波分复用技术的研究还需要与其他传输技术进行结合,例如光电子器件、光开关和光网络架构等,以便更好地发挥波分复用技术的优势。
在实际应用中,波分复用技术已经得到广泛应用。
光通信网络中的波分复用技术可以用于长距离传输、高速数据存储和云计算等领域。
通过波分复用技术,可以实现数据传输的高速、高容量和低延迟,满足现代网络通信的需求。
因此,波分复用技术的研究与优化对光通信网络的稳定性和可靠性具有重要意义。
毕业设计(论文)-用于波分复用的全光纤通信技术

毕业设计(论文)题目用于波分复用的全光纤通信技术姓名所在学院专业班级学号指导教师日期摘要近年来,通信行业发展迅速,大量的通信新业务不断涌现,信息高速公路正在全球范围内以惊人的速度发展建立起来。
所有这些应用都对大容量通信提出了越来越高的要求,使得光纤通信技术向着速度高、容量大、可伸缩性好的方向发展。
波分复用(WDM)系统的发展正是适应了这一时代潮流。
应用这种技术可以在同一根光纤上传输多路信道,从而使通信容量成倍的扩大。
不过,随着掺铒放大器(EDFA)在系统中的大量使用,也会带来一系列相关问题,如:色散、增益失衡、非线性效应等等。
在建立一个WDM光纤通信系统的时候,必须很好地解决这些问题。
在本文中,将讨论这些WDM 系统的关键技术,并给出一个WDM光纤通信系统的总体设计。
主要工作如下:1.在对国内外WDM系统理论和实验研究进展进行广泛研究的基础上,重点讨论实现WDM 系统的关键技术和如何克服色散、增益失衡和非线性等影响性能的因素。
2.基于国际电联的ITU-T系列参考标准和信息产业部的相关标准,进行32×10 Gbit/s480km的WDM光纤通信系统总体设计和规划。
给出系统的详细参数并对系统性能进行相关计算,讨论优化系统的技术和手段。
关键词:WDM 光纤通信传输系统大容量系统AbstractRecently communication industry develop very fast,a large new communication services appered,the world is now building Cyber-high way. All these bring the need for larger and larger communication capacity,which stimulate fiber communication system develop towards adaptive,high speed,large capacity data transmission.Wavelength division multiplexing (WDM) system developed following the trend. The system can greatly increase the transmission capacity by increasing th channels in a single fiber. But multi-wavelength transmission and thd employment of Erbiumdoped Droped Fiber Amplifier (EDFA) will cause a number of new problems,such as chromatic dispersion,gain fluctuation,fluctuation and non-linear effects etc. Ths problems should be solved in building WDM fiber transmission system. In this paper,the key technologeis in WDM system are discussed. The main parts in this project are as follows:1.Based on the widely studing of references,the development on the theory and experiments of WDM system is reviewed. The degradation of the performance of the system,which is caused by chromatic dispersion,gain fluctuation and fluctuation and non-linear effects in fiber,is analysed and some scenarios are suggested to solve them.2.Based on the revelant standards of ITU-T and related references,is designed. The general scheme of 32 X 10Gbit/s 480km WDM transmission system are designed for the most systems which fiber are model G.652. The parameters of the system are defined,and the performance is calculated.Key words: WDM; Optical fiber communication; Transmission system; Large capacity system;目录摘要 (i)Abstract (i)第一章引言............................................................ - 1 -第二章全光纤OWDM通信系统. (2)2.1 波分复用技术在光传输系统中的应用 (2)2.2 系统构成描述 (2)2.2.1 光纤激光器 (2)2.2.2 EDFA掺铒光纤放大器 (4)2.2.3 FBG滤波器 (4)2.2.4 光检测器 (5)2. 2. 5 OWDM系统的指标 (6)2.3 波分复用技术的优点及其特点 (7)第三章光纤通信技术原理及存在的问题 (8)第四章光纤通信技术的研究现状与前景 (12)4.1 波分复用器在光纤通信中的应用 (13)4.2 光纤技术的发展及应用趋势 (14)4.3 波分复用未来的发展趋势 (17)结论 (20)参考文献 (21)致谢 (23)第一章引言在新一代高速全光通信网的研究中,作为相应的用于传输节点的高速信息传输技术, 光波分复用(OWDM)技术必将得到普遍推广,将成为未来全光高速率、长距离、大容量光通信系统及宽带综合业务数字网(B-ISDN)的重要基础技术之一。
光学通信中的波长分复用技术研究

光学通信中的波长分复用技术研究作为一种高速数据传输方式,光学通信在现代信息传输中占有着重要的地位。
与传统的电磁通信相比,光学通信拥有更大的带宽和更快的传输速度,可以更好地满足人们对于高速数据传输的需求。
而其中的波长分复用技术则是光学通信中一个非常重要的技术,本文将就波长分复用技术在光学通信中的应用做出介绍。
波长分复用技术,是光学通信中一种基于不同波长之间的光信号的复用技术。
它的工作原理是将多路光信号通过不同波长进行区分,再通过一段光纤进行传输。
在接收端,通过将不同波长的光信号解复用分离开来,可以实现对多路信号的接收。
这种技术不仅可以提高同一光纤内的数据容量,而且也可以降低光纤的成本,提高光纤的利用率。
相比其他的多路复用技术,波长分复用技术具有较高的带宽和传输速度。
其主要原因是,现代光通信系统所使用的光源是激光器,其具有非常狭窄的谱宽度。
这种信号可以在纤芯中独立传输,同时也可以与其他信号混合传输。
因此,通过使用不同的波长来区分传输的光信号,可以充分利用光通信系统的带宽资源,提高传输效率。
在实际应用中,波长分复用技术已经广泛应用于光通信系统中。
例如,在现代光纤通信系统中,波长分复用技术被用于大容量的数据传输。
另外,在光网络中,波长分复用技术也被用于光放大器和光反射器中。
在这些应用中,波长分复用技术可以大大提高光通信系统的容量和性能,为数字视频、语音和数据传输提供高质量的服务。
同时,波长分复用技术在科学研究和技术开发中也具有非常重要的作用。
例如,波长分复用技术可以用于光学研究中。
在这个领域中,波长分复用技术能够提供高分辨率的光谱分析,用于研究物质的结构和性质。
此外,波长分复用技术也可以用于激光器研究中。
具体而言,激光器的谐振腔中的模式可以通过波长分复用技术进行分离和分析,用于研究激光器的性能和稳定性。
总之,波长分复用技术作为一种高带宽、高效率的光通信技术,已经被广泛应用于现代光通信系统中。
它可以大大提高光通信系统的容量和性能,为数字视频、语音和数据传输提供高质量的服务。
关于通信光纤传输中波分复用技术的运用研究

关于通信光纤传输中波分复用技术的运用研究通信光纤传输一直以来在通信领域扮演着重要的角色,而波分复用技术则是其中的重要应用之一。
波分复用技术(Wavelength Division Multiplexing,WDM)通过在同一条光纤上传输多个不同波长的光信号,实现了光纤传输的多路复用,大大提高了光纤的传输容量和效率。
如今,波分复用技术已经成为光纤通信领域的主流技术之一,得到了广泛的应用和研究。
本文将从波分复用技术的基本原理、运用研究及发展趋势等方面进行探讨,以期深入了解该技术的运用及未来的发展方向。
一、波分复用技术的基本原理波分复用技术是利用不同波长的光信号进行多路复用传输的技术。
在传统的光纤传输中,一根光纤只能传输一路光信号,而波分复用技术通过同时传输多路不同波长的光信号,将这些信号进行分离和合流,实现了多路复用传输。
在光纤通信系统中,通过使用多个光纤的不同波长,可以将其合并为一条光纤进行传输,大大提高了光纤的传输容量和效率,实现了光传输的大容量化和高效化。
1.在光通信网络中的应用波分复用技术在光通信网络中得到了广泛的应用。
在长距离的光纤传输中,波分复用技术可以将多条光纤的传输能力进行整合,减少了光纤的使用成本,提高了光纤的利用率。
在城市的光通信网络中,波分复用技术可以实现光纤网络的大容量传输,支持更多的用户接入,提高了网络的传输速率和承载能力。
2.在光传输设备中的应用波分复用技术在光传输设备中得到了广泛的应用,如光纤放大器、光纤光栅、光滤波器等器件。
这些设备可以帮助光信号的分离和合并,实现多路复用传输。
还可以通过调控器件的波长和频率,实现波长的动态调整和管理,为光传输网络的优化和管理提供了技术支持。
1.光纤传输的大容量化随着信息社会的不断发展,对光纤传输容量的需求越来越大。
波分复用技术通过多路复用传输,可以实现光纤传输的大容量化,提高了光纤的传输能力和利用率。
未来,波分复用技术将继续发展,实现更高的传输容量和效率。
光纤通信波分复用系统的研究与设计

武汉工程大学邮电与信息工程学院毕业设计(论文)光纤通信波分复用系统的研究与设计Research And Design Of Optical Fiber Communication Wavelength Division Multiplexing System学生姓名谭辉学号1030210221专业班级通信技术1002(光纤通信方向)指导教师陈义华2013年5月作者声明本人声明所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果,除了文中特别加以标注的地方外,没有任何剽窃、抄袭、造假等违反学术道德、学术规范的行为,也没有侵犯任何其他人或组织的科研成果及专利。
与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。
如本毕业设计(论文)引起的法律结果完全由本人承担。
毕业设计(论文)成果归武汉工程大学邮电与信息工程学院所有。
特此声明。
作者专业:作者学号:作者签名:____年___月___日摘要20世纪90年代以来光纤通信得到了迅速的发展,光纤通信中的新技术也在不断涌现,其中波分复用技术就是光纤通信中重要的技术之一。
波分复用(WDM)是在同一根光纤中同时传输两个或众多不同波长光信号的技术。
本文首先介绍了光纤通信的发展、特点、基本组成和波分复用技术(WDM)的基础知识、应用状况及目前存在的问题和发展状况,其中重点介绍了稀疏波分复用(CWDM)技术和密集波分复用(DWDM)技术的特点及其应用。
其次深入分析了波分复用技术的基本原理与基本结构,同时深入分析了WDM系统的基本形式和主要特点及存在的问题,最后对现在的WDM的发展方向和前景做了进一步的探讨。
关键词:光纤通信;波分复用;技术研究目录第1章绪论 (1)1.1光纤通信技术和波分复用技术的发展现状与趋势.............. 错误!未定义书签。
1.1.1光纤通信技术的发展 (1)1.1.2 波分复用技术的发展 (2)1.2本论文研究的内容 (3)第2章波分复用技术 (4)2.1WDM技术简介 (4)2.2波分复用技术的特点 (5)2.3光滤波器与光波分复用器 (6)2.4波分复用在光纤中的应用 (8)第3章WDM的结构设计 (9)3.1WDM系统的基本形式 (9)3.2WDM系统的基本结构 (10)3.3WDM技术的主要特点 (12)3.4WDM技术目前存在的问题 (12)3.5WDM的发展方向和前景 (13)第4章总结与展望 (15)参考文献 (16)致谢 (17)附录主要英文缩略语对照表 (18)第1章绪论1.1 光纤通信技术和波分复用技术的发展现状与趋势1.1.1光纤通信技术的发展光纤通信是以信息载体,以光纤作为传输媒介的通信方式。
光通信中的波分复用技术研究与应用

光通信中的波分复用技术研究与应用随着信息时代的发展,对于高速、大容量的通信需求也日益增长,传统的电信通信方式逐渐不能满足发展的要求。
在此背景下,光通信技术应运而生,成为实现高效、大容量通信的重要手段之一。
而波分复用技术作为光通信中的重要技术之一,在其研究与应用上也逐渐得以突破和应用。
波分复用技术是一种通过将不同波长的光信号复用在一根光纤中传输的技术。
它的工作原理是利用光的波长特性,每个波长都可以携带一定量的信息,因此,在光纤中光信号的传输可以同时包含多个不同波长信号,从而实现多路复用的目的。
波分复用技术的主要优势在于它能够大幅提高光传输的利用率和传输容量,有效地解决了传统光通信中光纤资源有限和传输效率低的问题。
在波分复用技术的研究与应用中,有几个关键的方面值得探讨。
首先,需要深入研究光纤的衰减特性和非线性效应,这些因素会影响到波分复用技术的传输质量和传输距离。
了解和解决这些问题对于确保波分复用系统的稳定性和可靠性至关重要。
其次,在波分复用技术的应用中,高密度的光波长分布需要精细的管理和控制。
一方面,需要研究和开发具有高灵活性和可重构性的光波长分配方案,能够实时调整波长搭配,从而更好地应对不同传输需求。
另一方面,波分复用系统还需要解决波长间的互相干扰问题,以提高系统的稳定性和传输质量。
另外,波分复用技术的发展也需要不断创新和突破。
研究人员可以探索更高效的调制和解调技术,以提高光信号的传输速率和传输距离。
同时,探索新型的光纤材料和器件也是波分复用技术发展的重要方向之一。
波分复用技术在光通信领域的应用也是多方面的。
在光纤通信中,波分复用技术可以将多个光信号同时传输在同一根光纤中,从而大幅提高了光纤传输的频谱利用率和传输容量。
相比于传统的电信通信方式,波分复用技术不仅能够满足更大的通信需求,还可以降低通信成本,提高传输效率和质量。
此外,波分复用技术在无线通信领域也有广泛的应用。
通过将基站和用户终端之间的通信信号转换为光信号,再利用波分复用技术进行传输,可以显著提高无线通信的传输速率和传输距离。
光纤通信中的波分复用技术研究

光纤通信中的波分复用技术研究引言光纤通信是现代通信领域的关键技术之一,已经成为了跨越长距离传输信号的主要手段。
随着信息时代的到来,对于通信容量的需求也越来越大。
为了满足这种需求,波分复用技术应运而生,成为提高光纤通信容量的主要手段之一。
本文将对光纤通信中的波分复用技术进行深入研究。
第一章波分复用技术的基本原理光纤通信中的波分复用技术利用光在光纤中传输时的特性,将多个不同波长的光信号同时传输在同一根光纤中,从而提高通信系统的传输容量。
其基本原理是利用波分复用器将输入的不同波长的光信号分别调制并复用在光纤中,通过解复用器将各个波长的光信号分开。
第二章波分复用技术的关键技术2.1 波分复用器波分复用器是波分复用技术中的核心设备,用于将多个波长的光信号复用在光纤中。
常见的波分复用器包括多通道光纤光栅,光纤光栅耦合器等。
多通道光纤光栅是目前应用最广泛的波分复用器之一,其优点是结构简单,制造成本较低。
2.2 光滤波器光滤波器是波分复用技术中的关键部件之一,用于对多个波长的光信号进行筛选和锁定。
常用的光滤波器有光纤波分复用滤波器和尺寸波分复用滤波器。
光滤波器能够准确地选择并筛选出需要的光信号,提高传输效率。
2.3 波分复用信号的调制与解调波分复用信号的调制和解调是波分复用技术中的重要环节。
调制过程将不同波长的光信号调制在载波上,解调过程则将调制后的光信号解调出来。
常见的波分复用信号调制与解调技术包括干涉调制、调频调制等。
第三章波分复用技术在光纤通信中的应用3.1 光纤通信系统中的波分复用技术波分复用技术在光纤通信系统中的应用是最为广泛的。
通过波分复用技术,光纤通信系统可以实现多个信道的数据传输,大大提高通信容量和传输速率。
同时,波分复用技术还可以减少通信系统所需的光纤数量,降低建设和运营成本。
3.2 波分复用技术在数据中心中的应用随着大数据时代的到来,数据中心的规模和容量也在不断增加。
波分复用技术可以将数据中心内的不同波长光信号复用在一根光纤中进行传输,大大提高了数据中心的传输能力和整体效率。
光纤通信系统中的波分复用技术研究

光纤通信系统中的波分复用技术研究引言:随着现代通信技术的不断发展,人们对于数据传输速度和容量的需求不断增加。
为了满足这一需求,光纤通信系统中的波分复用技术应运而生。
本文将深入探讨光纤通信系统中的波分复用技术研究,并对其原理、应用、优势和挑战进行详细分析。
1. 波分复用技术的原理1.1 简介波分复用技术利用不同波长的光信号分别传输不同的数据,将这些波长进行组合传输,从而提高了光纤通信系统的传输效率和容量。
1.2 原理与实现波分复用技术基于光的特性和光纤的传输性能。
通过分析不同波长光的色散特性和光纤传输特性,可以实现多个波长的光信号共享同一根光纤传输。
1.3 波分复用的基本组成波分复用系统由光源、波分复用器、光纤以及波分复用器等组成。
光源产生多个不同波长的光信号,波分复用器将这些光信号进行组合,并通过光纤进行传输。
2. 波分复用技术的应用2.1 光纤通信系统波分复用技术已广泛应用于光纤通信系统中。
通过将不同波长的光信号进行复用传输,可以大大提升光纤传输的带宽和容量,满足人们对于高速、大容量通信的需求。
2.2 科学研究波分复用技术也被广泛应用于科学研究领域。
例如,在天文学领域中,利用波分复用技术可以同时观测多个天体,提高观测效率和精度。
2.3 数据中心随着云计算和大数据的快速发展,数据中心对于高速、大容量的通信需求也日益增加。
波分复用技术可以满足数据中心的高带宽、低延迟的通信需求,提高数据中心的运行效率。
3. 波分复用技术的优势3.1 高传输容量波分复用技术使得多个波长的光信号共享同一根光纤进行传输,大大提高了光纤通信系统的传输容量,远远超过了传统的单波长传输。
3.2 低成本波分复用技术可以将多个信号通过同一根光纤传输,在一定程度上减少了光纤的使用量,降低了通信系统的建设成本。
3.3 高抗干扰能力波分复用技术可以使不同波长的光信号共存于同一光纤中,相互之间不会产生干扰,大大提高了通信系统的抗干扰能力和稳定性。
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光纤通信课程考察报告光波分复用技术
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摘要:波分复用(WND)是将两种或多种不同波长的光载波信号(携带各种信息)在发送端经复用器(亦称合波器,Multiplexer)汇合在一起,并耦合到光线路的同一根光纤中进行传输的技术;在接收端,经解复用器(亦称分波器或称去复用器,Demultiplexer)将各种波长的光载波分离,然后由光接收机作进一步处理以恢复原信号。
这种在同一根光纤中同时传输两个或众多不同波长光信号的技术,称为波分复用。
还介绍些波分复用传输系统的基本结构及其基本原理。
关键词:波分复用技术(WDM),光纤,光传输网,交叉连接,传输系统
正文:
引言: WDM是一种在光域上的复用技术,形成一个光层的网络既全光网,将是光通讯的最高阶段。
建立一个以WDM和OXC(光交叉连接)为基础的光网络层,实现用户端到端的全光网连接,用一个纯粹的“全光网”消除光电转换的瓶颈将是未来的趋势。
现在WDM技术还是基于点到点的方式,但点到点的WDM技术作为全光网通讯的第一步,也是最重要的一步,它的应用和实践对于全光网的发展起到决定性的作用。
光在传输系统中进行传输。
光波分复用技术:
1、概念:
光波分复用(Wavelength Division Multiplexing,WDM)技术是在一根光纤中同时同时多个波长的光载波信号,而每个光载波可以通过FDM或TDM方式,各自承载多路模拟或多路数字信号。
其基本原理是在发送端将不同波长的光信号组合起来(复用),并耦合到光缆线路上的同一根光纤中进行传输,在接收端又将这些组合在一起的不同波长的信号分开(解复用),并作进一步处理,恢复出原信号后送入不同的终端。
因此将此项技术称为光波长分割复用,简称光波分复用技术。
下图是波光交换原理图:
2、分类:
光波分复用包括频分复用和波分复用。
光频分复用(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,光倍道相隔较远,甚至处于光纤不同窗口。
3、光波分复用的系统结构:
3.1波分复用光纤通信系统组成如下图所示,N个光发射机分别发射N个不同波长,经过光波分复用器WDM合到一起,耦合进单根光纤中传输。
到接收端,经过具有光波长选择功能的解复用器DWDM,将不同波长的光信号分开,送到N 个光接收机接收。
3.2下图是双向WDM系统。
图中WDM/DWDM是具有波长选路功能的复用/解复用器。
光发射机 T1发射波长为的光信号,经WDM/DWDM送入传输光纤,在接收端,再经另一个MD的波长选择后送到接收机R1接收。
T2和R2是另一方向传
输的发射和接收端机。
4、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。
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。
5、光波分复用的技术特点与优势如下:
5.1 充分利用光纤的低损耗波段,增加光纤的传输容量,使一根光纤传送信息的物理限度增加一倍至数倍。
目前我们只是利用了光纤低损耗谱(1310nm-1550nm)极少一部分,波分复用可以充分利用单模光纤的巨大带宽约25THz,传输带宽充足。
5.2 具有在同一根光纤中,传送2个或数个非同步信号的能力,有利于数字信号和模拟信号的兼容,与数据速率和调制方式无关,在线路中间可以灵活取出或加入信道。
5.3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。
大量减少了光纤的使用量,大大降低了建设成本、由于光纤数量少,当出现故障时,恢复起来也迅速方便。
5.4源光设备的共享性,对多个信号的传送或新业务的增加降低了成本。
5.5 源设备得到大幅减少,这样就提高了系统的可靠性。
目前,由于多路载波的光波分复用对光发射机、光接收机等设备要求较高,技术实施有一定难度,同时多纤芯光缆的应用对于传统广播电视传输业务未出现特别紧缺的局面,因而WDM 的实际应用还不多。
但是,随着有线电视综合业务的开展,对网络带宽需求的日益增长,各类选择性服务的实施、网络升级改造经济费用的考虑等等,WDM的特点和优势在CATV传输系统中逐渐显现出来,表现出广阔的应用前景,甚至将影响CATV 网络的发展格局。
6、光波分复用器和解复用器
在整个WDM系统中,光波分复用器和解复用器是WDM技术中的关键部件,其性能的优劣对系统的传输质量具有决定性作用。
将不同光源波长的信号结合在一起经一根传输光纤输出的器件称为复用器;反之,将同一传输光纤送来的多波长信号分解为个别波长分别输出的器件称为解复用器。
从原理上说,该器件是互易(双向可逆)的,即只要将解复用器的输出端和输入端反过来使用,就是复用器。
光波分复用器性能指标主要有接入损耗和串扰,要求损耗及频偏要小,接入损耗要小于1.0~2.5db,信道间的串扰小,隔离度大,不同波长信号间影响小。
在目前实际应用的WDM系统中,主要有光栅型光波分复用器和介质膜滤波器型光波分复用器。
6.1光栅型光波分复用器
闪耀光栅是在一块能够透射或反射的平面上刻划平等且等距的槽痕,其刻槽具有小阶梯似的形状。
当含有多波长的光信号通过光栅产生衍射时,不同波长成分的光信号将以不同的角度射出。
当光纤中的光信号经透镜以平行光束射向闪耀光栅时,由于光栅的衍射作用,不同波长的光信号以方向略有差异的各种平行光返回透镜传输,再经透镜聚焦后,以一定规律分别注入输出光纤,从而将不同波长的光信号分别以不同的光纤传输,达到解复用的目的。
根据互易原理,将光波分复用输入和输出互换即可达到复用的目的。
6.2介质膜滤波器型光波分复用器
目前WDM系统工作在1550nm波长区段内,用8,16或更多个波长,在一对光纤上(也可用单光纤)构成光通信系统。
每个波长之间为1.6nm、0.8nm或更窄
的间隔,对应200GHz、100GHz或更窄的带宽。
7﹑发展方向
WDM技术问世时间不长,但由于具有许多显著的优点迅速得到推广应用,并向全光网络的方向发展。
全光技术的发展表现在以下几个方面:
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(整形、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。
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、再整形和再放大,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整形,所以也解决了色散受限方面的难题。
光交叉连接设备(OXC)。
未来的OXC可以利用软件对各路光信号灵活的交叉连接。
OXC对全光网络的调度、业务的集中与疏导、全光网络的保护与恢复等都将发挥作用。
光分插复用器(OADM)。
采用的OADM只能在中间局站上、下固定波长的光信号,使用起来比较僵化。
未来的OADM对上、下光信号将完全可控,通过网管系统就可以在中间局站有选择地上、下一个或几个波长的光信号,使用起来非常方便,组网(光网络)十分灵活。
参考文献:
[1] S.V.卡塔洛颇罗斯《密集波分复用技术导论》人民邮电出版社2001-9
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