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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,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。光纤倍增器
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粗波分复用结构分析
DWDM从结构上分,目前有集成系统和开放系统。集成式系统:要求接入的单光传输设备终端的光信号是满足G.692标准的光源。开放系统,光纤倍增器,是在合波器前端及分波器的后端,加波长转移单元OTU,将当前通常使用的G.957接口波长转换为G.692标准的波长光接口。这样,开放式系统采用波长转换技术?使任意满足G.957建议要求的光信号能运用光-电-光的方法,通过波长变换之后转换至满足G.692要求的规范波长光信号,再通过波分复用,光纤倍增器报价,从而在DWDM系统上传输。光纤倍增器
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***,光纤倍增器资料,而且具有更高的输出功率、稳定性和可靠性。不仅如此,光纤倍增器优势,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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