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;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。光波分复用包括频分复用和波分复用。
光频分复用(frequency-division 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。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。相反,通过cwdm波分复用器,则可以将一条光纤上的所有波长分离出来。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。光纤波分复用器
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波分复用器功能特点
设备容量大:目前使用单模光纤传输,可实现16 个通道的复用,每个通道的传输速率可达2.5Gbit/s, 总容量可达 40Gbit/s。当使用全波光纤时,机架式可以升级到 32 通道,每通道的速率可达10Gbit/s, 总容量可达 320Gbit/s。
设备组网灵活:可以组成点到点、链状、环状、单纤双向、一点对多点等的网络结构。
多种速率业务灵活透明接入提供多种速率业务接口,支持以太网、PDH、SDH、CATV 及专网等业务。
多种规格的传输距离无中继点对点传输距离为 40km,80km,120km, 及以上。
具有良好的可扩展性:2波至16波任意选择,加 DWDM 波道可升级到 32 波以上。
方便扩容:具有EXPRESS扩容接口,多台CWDM1000设备可以叠加使用,通道数量成倍增长。
具有 1+1 光复用端保护功能。光路倒换时间≤30ms ,保证线路的安全可靠。
具有 1+1 的电源热冗余备份。
开放式结构,支持不同厂商的客户端接入,与多种厂家的设备互连、互通。
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。光纤波分复用器
CWDM的发展方向
制约CWDM产品发展的关键因素之一是光收发模块和复用解复用器件的价格。随着市场的发展和制造工艺的进步,进一步降低设备成本是一个重要的发展方向。开发E波段的光器件技术,使之尽快成熟。开发10G速率光通道技术,提高CWDM系统的容量和可升级性。支持各种业务接口是CWDM发展的方向。城域网接入层对多业务接口的需求是各厂商进一步开发多业务接口的动力,CWDM设备将提供FE、GE、SDH、ESCON、FC等多种业务接口。另外一个发展方向是能与MSTP或者高性能路由交换设备结合,作为MSTP设备或者高速路由器扩展线路侧容量的手段。提供多层次的光层和业务层保护功能也是一个发展方向,以满足不同客户的需求。多波长复用在单模光纤中传输,在大容量长途传输时可大量节约光纤。网络管理技术和设备安全性、可靠性等方面进一步提高,提高在市场上的竞争力。
对于推出的G.652C光纤,由于G.652C光缆的价格是G.652B价格的两倍,而且E波段的CWDM光收发模块技术尚不成熟,短期内(1-2年)应用全波段CWDM设备的可能性不大,采用G.652C光缆存在投资大、短期内无效益的问题,所以G.652C光纤在城域用户光缆网中的应用受到一定限制。使任意满足G.957建议要求的光信号能运用光-电-光的方法,通过波长变换之后转换至满足G.692要求的规范波长光信号,再通过波分复用,从而在DWDM系统上传输。
粗波分复用的不足之处(二)
E波段的光收发模块制造工艺还不成熟,另外,消除了水吸收峰的G.652C光缆在现网中应用较少,所以对E波段光收发模块的市场需求不大。更高速率和更远传输距离的CWDM系统还存在很多技术问题。如10G系统的色散问题、超宽带光放大技术等。另外,标准化进程需要加快,特别是对业务接口功能方面需要运营商的引导。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。光纤波分复用器
以上信息由专业从事光纤波分复用器的北京森润达于2025/5/9 13:32:09发布
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