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DWDM的原理以及其系统应用

时间:2022-09-02 02:00:00 sub微型d连接器mwdm2l

1、DWDM原理概述


DWDM该技术采用单模光纤的带宽和低损耗特性,采用多波长作为载波,允许各载波信道同时在光纤中传输。与通用单信道系统相比,密集WDM (DWDM)它不仅大大提高了网络系统的通信容量,充分利用了光纤带宽,而且具有扩展简单、性能可靠等优点,特别是可以直接访问各种业务,使其应用前景非常光明。

在模拟载波通信系统中,为了充分利用电缆的带宽资源,提高系统的传输宽资源,提高系统的传输容量。也就是说,多个不同频率的信号同时在同一电缆中传输,接收端使用带通滤波器根据每个载波频率过滤每个信道的信号。
同样,光的频分复用也可以用于光纤通信系统,以提高系统的传输容量。事实上,这种复用方法在光纤通信系统中非常有效。与模拟载波通信系统中的频分复不同,光波被用作光纤通信系统中的信号载波。光纤的低损耗窗口根据各通道光波的频率(或波长)分为多个通道,实现光纤中多路光信号的再利用传输。

2.开放式和集成式系统

DWDM通常有两种应用形式:

  • 开放式DWDM

  • 集成式DWDM



开放式DWDM系统的特点是对复用终端光接口没有特殊要求,只要求这些接口符合要求ITU-T建议的光接口标准。DWDM系统采用波长转换技术将复用终端的光信号转换为指定的波长,不同终端设备的光信号转换为不同的波长ITU-T建议波长,然后合波。


集成式DWDM该系统不采用波长转换技术,需要复用终端光信号的波长DWDM不同的复用终端设备发送不同的系统规范ITU-T在接入合波器时,可以占用不同的通道,从而完成合波。
可根据工程需要选择不同的应用形式。DWDM和集成式DWDM可混合使用。

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3、WDM系统组成

  1. N复用道路波长WDM系统的整体结构主要由发送和接收光复用终端组成(OTM)发达的单元和中继线(OLA)如果按组成模块分为单元三部分;

  2. 光波长转换单元(OTU);

  3. 分波/合波器(ODU/OMU);光放大器(BA/LA/PA);

  4. 光监控信道/通道(OSC);


光波长转换单元(OTU)将非标准波长转换为ITU-T光/电/光的标准波长应用于系统(O/E/O)变换,即先用光电二极管PIN或APD将接收到的光信号转换为电信号,然后调制标准波长的激光器,以获得符合要求的新光波长信号。

波分复用器可分为发端光合波器。光合波器用于传输系统的发送端,是一种具有多个输入端口和输出端口的装置,每个输入端口输入预选波长的光信号,输入不同波长的光波由同一输出端口输出。光分波器用于传输系统的接收端,正好与光合波器相反,它具有-个输入端口和多个输出端口,将多个不同波长信号分类开来。


光放大器不仅可以直接放大光信号,还具有实时、高增益、宽带、在线、低噪声、低损耗的全光放大器。它是新一代光纤通信系统中不可缺少的关键设备。在目前实用的光纤放大器中,主要有外加光纤放大器(EDFA)、半导体光放大器(SOA)和光纤拉曼放大器


(FRA)其中,外加光纤放大器广泛应用于长距离、大容量、高速光纤通信系统,作为前放大器、线路放大器、功率放大器。
光监控信道是为了WDM设置了光传输系统的监控。ITU-T1510nm波长,速度为2Mbit/s。接收灵敏度低于50dBm)还能正常工作。但必须在那里EDFA下光路,而在EDFA之后.上光路。

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