





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,光纤放大器报价,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。光纤放大器


布设波分复用器的说明
如果空间建筑允许,初次布设的时候应该布设足够的光纤以便于日后扩容采用。数据中心和骨干城域网不同, 骨干城域网的光缆建设已经完成,不管是之前思虑不周还是没有了望到更长远的需求,地底下被埋设的光缆资源都是有限的,因此必须启用波分复用技术。但是数据中心不同,数据中心属于初次建设, 它不需要采用未来还不明确的在哪种速率和带宽下的波分复用技术。不能为波分复用而去做波分系统,波分复用仅现有光纤资源的一个有效利用手段,这个手段需要付出很多成本代价,光纤放大器提供商,但是在现在的需求看来基本是没有必要付出的。光纤放大器


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波分复用发展方向(一)
WDM技术问世时间不长,但由于具有许多显著的优点迅速得到推广应用。建立一个以它和OXC(光交叉连接)为基础的光网络层,光纤放大器,实现用户端到端的全光网连接,用一个纯粹的“全光网”消除光电转换的瓶颈将是未来的趋势。现在WDM技术还是基于点到点的方式,光纤放大器优势,但点到点的WDM技术作为全光网通讯的首一步,也是***的一步,它的应用和实践对于全光网的发展起到决定性的作用。形成一个光层的网络既全光网,将是光通讯的***阶段。全光技术的发展表现在以下几个方面:

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