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。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。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。
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。另外一个降低成本的方法是简化设备功能,而这种方法导致系统的可靠性和可管理能力降低。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。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。波分复用的技术原理(四)WDM本质上是光频上的频分复用FDM技术,每个波长通路通过频域的分割实现。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。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。1分2波分复用器
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波分复用器分类介绍
OADM的主要功能是从多波长信道中分出或插入一个或多个波长,有固定型和可重构型两种类型。根据波分复用器的不同,可以复用的波长数也不同,从2个至几十个不等,一般商用化是8波长和16波长系统,这取决于所允许的光载波波长的间隔大小。固定型只能上下一个或多个固定的波长,节点的路由是确定的;缺乏灵活性,但***、延长的时间小。可重构型能动态调节OADM节点上下通道的波长,可实现光网络的动态重构,使网络的波长资源得到良好的分配,但结构复杂可用阵列波导、光纤光栅等多种滤波器件构造出不同结构的OADM,也可全部用光纤技术构造出全光纤结构的OADM。但无论OADM采用何种结构其基本要求是相同的(插人损耗要小,信道之间的隔离度要高,对环境温度变化和偏振不敏感,能容忍信号源的波长在一定范围内漂移和抖动)。OADM在上下话路过程中要能够保证传输的各信道间的功率基本保持一致。OADM的操作应力求做到简单 、方便,能实现较高的性能价格比。1分2波分复用器
粗波分复用的作用
随着Internet的IP数据业务高速增长,造成对传输线路带宽需求不断加大。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***,而且具有更高的输出功率、稳定性和可靠性。虽然DWDM(密集波分复用)技术作为***6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。汇信特通信技术有限公司结合市场需求,开发出运用于G.652、G.653、G.655光纤的CWDM设备,是日益增长的城域网组网的理想选择,并考虑将来设备扩容,C&D混合波分设备具有很强的波道升级能力,是通信运营商网络优化,大客户网络改造,接入层宽带业务发展解决纤芯紧张的良好选择。1分2波分复用器
波分复用的技术原理(一)
在模拟载波通信系统中,通常采用频分复用方法提高系统的传输容量,充分利用电缆的带宽资源,即在同波分复用一根电缆中同时传输若干个信道的信号,接收端根据各载波频率的不同,利用带通滤波器就可滤出每一个信道的信号。波分复用器DWDM折叠原理概述DWDM技术是利用单模光纤的带宽以及低损耗的特性,采用多个波长作为载波,允许各载波信道在光纤内同时传输。同样,在光纤通信系统中也可以采用光的频分复用的方法来提高系统的传输容量,在接收端采用解复用器(等效于光带通滤波器)将各信号光载波分开。由于在光的频域上信号频率差别比较大,一般采用波长来定义频率上的差别,该复用方法称为波分复用。1分2波分复用器
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