CWDM的应用(一)
(1)时分复用(TDM):当信道达到的数据传输率大于各路信号的数据传输率总和时,波分复用器优势,可以将使用信道的时间分成一个个的时间片(时隙),按一定规则将这些时间片分配给各路信号,波分复用器,每一路信号只能在自己的时间片内独占信道进行传输,所以信号之间不会互相干扰。
(2)频分复用(FDM)
当信道带宽大于各路信号的带宽时,波分复用器厂家,可以将信道分割成若干个子信道,每个子信道用来传输一路信号。或者说是将频率划分成不同的频率段,不同路的信号在不同的频段内传送,各个频段之间不会相互影响,所以不同路的信号可以同时传送。波分复用器
什么范围的波长可以用于波分复用器的系统?
其实1270~1610以外的波长是可以用于波分复用系统的,如1630、1650、1250nm是可以用于波分复用系统的,只是国际电信联盟只规范了以下粗波分复用波长:1270,1290,1310,1330,1350,1370,1390,1410,1430,1450,1470,1490,1510,1530,1550,1570,1590,1610nm。当然也有可能是1270~1610以外的波长传输特性不如1270~1610以内的波长。波分复用器
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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***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。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。
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