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,光纤倍增器优势,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。光纤倍增器
波分复用器CWDM产品存在的不足
CWDM技术较大的问题是其相对于DWDM设备的成本优势仍不够明显。光收发模块和 光器件是降低成本的关键。但由于市场规模不大,光纤倍增器供应商,供应商的出货量不大,光纤倍增器资料,所以器件成本优势不明显。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。价格不断降低的DWDM产品也给CWDM技术很大的压力,而且采用DWDM技术可以形成一个完整的城域DWDM网,所以可扩展性好,对CWDM的压力比较大。CWDM设备支持的光通道( 波长)数目不超过8个,光纤倍增器,主要是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。光纤倍增器
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粗波分复用原理(一)
CWDM是一种面向城域网接入层的低成本WDM传输技术。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。其原理如图1所示。与DWDM的主要区别在于:相对于DWDM系统中0.2nm到1.2nm的波长间隔而言,CWDM具有更宽的波长间隔,业界通行的标准波长间隔为20nm。ITU-T G.694.2规定的波长如表1所示。各波长所属的波段如图2所示,覆盖了单模光纤系统的O、E、S、C、L等五个波段。光纤倍增器
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