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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,光纤放大器方案,1310,1330,1350,1370,1390,光纤放大器,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。光纤放大器
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波分复用器分类
三端口波分复用器(简称FWDM),亦可以称为三波长波分复用器。三波长波分复用器是专指固定三个特定波长(1310/1490/1550)的波分复用器件。单波长波分复用器是波分复用器系列里面***的一种,结构与三波长(FWDM)一样,光纤放大器提供商,指一共有三个端口,分别为透射端、反射端、公共端,波长是1310/1490/1550nm这三个波长以外的其他波长。光纤放大器
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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,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,光纤放大器厂家,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。光纤放大器
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