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,光纤倍增器,1390,1410,1430,1450,1470,1490,光纤倍增器提供商,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。光纤倍增器
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CWDM的应用(二)
(3)码分复用(CDM)
这种技术多用于移动通信,不同的移动台(或手机)可以使用同一个频率,但是每个移动台(或手机)都被分配带有一个***的“码序列”,该序列码与所有别的“码序列”都有不同,所以各个用户相互之间也没有干扰。因为是靠不同的“码序列”来区分不同的移动台(或手机),所以又叫做“码分多址”技术
(4)波分复用(WDM)
这是FDM在光纤信道的一个变例。是指在一根光纤上不只是传送一个载波,而是同时传送多个波长不同的光载波。这样一来,原来在一根光纤上只能传送一个光载波的单一信道变为可传送多个不同波长光载波的信道,从而使得光纤的传输能力成倍增加。
波分复用的发展方向(二)
可变波长激光器
光纤通信用的光源即半导体激光器只能发出固定波长的光波。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。不仅如此,光纤倍增器报价,可变波长的激光器更有利于大批量生产,降低成本。
全光中继器中继器需要经过光-电-光的转换过程,即通过对电信号的处理来实现再生(变形、定时、数据再生)。电再生器体积大、耗电多、成本高。掺铒光纤放大器虽然可以用来作再生器使用,但它只是解决了系统损耗受限的难题,而无法解决色散的影响,这就对光源的光谱性能提出了极高的要求。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。由于它具有光放大功能,所以解决了损耗受限的难题,又因为它可以对光脉冲波形直接进行再变形,所以也解决了色散受限方面的难题。光纤倍增器
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