光波分复用技术论文
光通信网络中的波分复用技术研究与优化
光通信网络中的波分复用技术研究与优化随着互联网的不断发展与普及,光通信网络的需求也日益增长。
然而,随着数据量的急剧增大,传统的光通信技术已经无法满足现代高速、高容量数据传输的需求。
光通信网络中的波分复用技术应运而生,并逐渐成为解决高容量数据传输的有效手段。
本文将着重探讨光通信网络中波分复用技术的研究与优化。
波分复用技术是一种光通信技术,它通过将不同波长的光信号合并在一根光纤中传输,从而实现多路复用的目的。
在波分复用技术中,不同波长的光信号被称为通道。
由于光波长的特性,光通信网络中可以同时传输多个波长的信号,从而大大提高了数据传输的能力和效率。
在波分复用技术中,波分复用器是关键设备之一。
它主要负责将不同波长的光信号合并在一起,并将其发送到光纤中进行传输。
为了实现高效的波分复用,光通信网络中的波分复用器需要具备稳定性、灵活性和高容量的特点。
目前,光通信网络中常用的波分复用器有基于光栅的波分复用器和基于光栅的调制器。
除了波分复用器外,光通信网络中的光纤也需要进行相应的优化。
光纤是将光信号传输到各个节点的重要媒介,其质量和性能直接影响着数据传输的稳定性和速度。
为了提高光纤的传输性能,在光通信网络中,人们常常采用波分复用分散器和波分复用合并器来增强信号传输的稳定性和容量。
在波分复用技术的研究与优化中,还需要考虑其他一些因素,例如光信号的传播损耗、光放大器的选择和调制器的设计等。
这些因素的选择和优化对于波分复用技术的实施和发展至关重要。
另外,波分复用技术的研究还需要与其他传输技术进行结合,例如光电子器件、光开关和光网络架构等,以便更好地发挥波分复用技术的优势。
在实际应用中,波分复用技术已经得到广泛应用。
光通信网络中的波分复用技术可以用于长距离传输、高速数据存储和云计算等领域。
通过波分复用技术,可以实现数据传输的高速、高容量和低延迟,满足现代网络通信的需求。
因此,波分复用技术的研究与优化对光通信网络的稳定性和可靠性具有重要意义。
毕业设计(论文)-用于波分复用的全光纤通信技术
毕业设计(论文)题目用于波分复用的全光纤通信技术姓名所在学院专业班级学号指导教师日期摘要近年来,通信行业发展迅速,大量的通信新业务不断涌现,信息高速公路正在全球范围内以惊人的速度发展建立起来。
所有这些应用都对大容量通信提出了越来越高的要求,使得光纤通信技术向着速度高、容量大、可伸缩性好的方向发展。
波分复用(WDM)系统的发展正是适应了这一时代潮流。
应用这种技术可以在同一根光纤上传输多路信道,从而使通信容量成倍的扩大。
不过,随着掺铒放大器(EDFA)在系统中的大量使用,也会带来一系列相关问题,如:色散、增益失衡、非线性效应等等。
在建立一个WDM光纤通信系统的时候,必须很好地解决这些问题。
在本文中,将讨论这些WDM 系统的关键技术,并给出一个WDM光纤通信系统的总体设计。
主要工作如下:1.在对国内外WDM系统理论和实验研究进展进行广泛研究的基础上,重点讨论实现WDM 系统的关键技术和如何克服色散、增益失衡和非线性等影响性能的因素。
2.基于国际电联的ITU-T系列参考标准和信息产业部的相关标准,进行32×10 Gbit/s480km的WDM光纤通信系统总体设计和规划。
给出系统的详细参数并对系统性能进行相关计算,讨论优化系统的技术和手段。
关键词:WDM 光纤通信传输系统大容量系统AbstractRecently communication industry develop very fast,a large new communication services appered,the world is now building Cyber-high way. All these bring the need for larger and larger communication capacity,which stimulate fiber communication system develop towards adaptive,high speed,large capacity data transmission.Wavelength division multiplexing (WDM) system developed following the trend. The system can greatly increase the transmission capacity by increasing th channels in a single fiber. But multi-wavelength transmission and thd employment of Erbiumdoped Droped Fiber Amplifier (EDFA) will cause a number of new problems,such as chromatic dispersion,gain fluctuation,fluctuation and non-linear effects etc. Ths problems should be solved in building WDM fiber transmission system. In this paper,the key technologeis in WDM system are discussed. The main parts in this project are as follows:1.Based on the widely studing of references,the development on the theory and experiments of WDM system is reviewed. The degradation of the performance of the system,which is caused by chromatic dispersion,gain fluctuation and fluctuation and non-linear effects in fiber,is analysed and some scenarios are suggested to solve them.2.Based on the revelant standards of ITU-T and related references,is designed. The general scheme of 32 X 10Gbit/s 480km WDM transmission system are designed for the most systems which fiber are model G.652. The parameters of the system are defined,and the performance is calculated.Key words: WDM; Optical fiber communication; Transmission system; Large capacity system;目录摘要 (i)Abstract (i)第一章引言............................................................ - 1 -第二章全光纤OWDM通信系统. (2)2.1 波分复用技术在光传输系统中的应用 (2)2.2 系统构成描述 (2)2.2.1 光纤激光器 (2)2.2.2 EDFA掺铒光纤放大器 (4)2.2.3 FBG滤波器 (4)2.2.4 光检测器 (5)2. 2. 5 OWDM系统的指标 (6)2.3 波分复用技术的优点及其特点 (7)第三章光纤通信技术原理及存在的问题 (8)第四章光纤通信技术的研究现状与前景 (12)4.1 波分复用器在光纤通信中的应用 (13)4.2 光纤技术的发展及应用趋势 (14)4.3 波分复用未来的发展趋势 (17)结论 (20)参考文献 (21)致谢 (23)第一章引言在新一代高速全光通信网的研究中,作为相应的用于传输节点的高速信息传输技术, 光波分复用(OWDM)技术必将得到普遍推广,将成为未来全光高速率、长距离、大容量光通信系统及宽带综合业务数字网(B-ISDN)的重要基础技术之一。
光学通信中的波长分复用技术研究
光学通信中的波长分复用技术研究作为一种高速数据传输方式,光学通信在现代信息传输中占有着重要的地位。
与传统的电磁通信相比,光学通信拥有更大的带宽和更快的传输速度,可以更好地满足人们对于高速数据传输的需求。
而其中的波长分复用技术则是光学通信中一个非常重要的技术,本文将就波长分复用技术在光学通信中的应用做出介绍。
波长分复用技术,是光学通信中一种基于不同波长之间的光信号的复用技术。
它的工作原理是将多路光信号通过不同波长进行区分,再通过一段光纤进行传输。
在接收端,通过将不同波长的光信号解复用分离开来,可以实现对多路信号的接收。
这种技术不仅可以提高同一光纤内的数据容量,而且也可以降低光纤的成本,提高光纤的利用率。
相比其他的多路复用技术,波长分复用技术具有较高的带宽和传输速度。
其主要原因是,现代光通信系统所使用的光源是激光器,其具有非常狭窄的谱宽度。
这种信号可以在纤芯中独立传输,同时也可以与其他信号混合传输。
因此,通过使用不同的波长来区分传输的光信号,可以充分利用光通信系统的带宽资源,提高传输效率。
在实际应用中,波长分复用技术已经广泛应用于光通信系统中。
例如,在现代光纤通信系统中,波长分复用技术被用于大容量的数据传输。
另外,在光网络中,波长分复用技术也被用于光放大器和光反射器中。
在这些应用中,波长分复用技术可以大大提高光通信系统的容量和性能,为数字视频、语音和数据传输提供高质量的服务。
同时,波长分复用技术在科学研究和技术开发中也具有非常重要的作用。
例如,波长分复用技术可以用于光学研究中。
在这个领域中,波长分复用技术能够提供高分辨率的光谱分析,用于研究物质的结构和性质。
此外,波长分复用技术也可以用于激光器研究中。
具体而言,激光器的谐振腔中的模式可以通过波长分复用技术进行分离和分析,用于研究激光器的性能和稳定性。
总之,波长分复用技术作为一种高带宽、高效率的光通信技术,已经被广泛应用于现代光通信系统中。
它可以大大提高光通信系统的容量和性能,为数字视频、语音和数据传输提供高质量的服务。
关于通信光纤传输中波分复用技术的运用研究
关于通信光纤传输中波分复用技术的运用研究通信光纤传输一直以来在通信领域扮演着重要的角色,而波分复用技术则是其中的重要应用之一。
波分复用技术(Wavelength Division Multiplexing,WDM)通过在同一条光纤上传输多个不同波长的光信号,实现了光纤传输的多路复用,大大提高了光纤的传输容量和效率。
如今,波分复用技术已经成为光纤通信领域的主流技术之一,得到了广泛的应用和研究。
本文将从波分复用技术的基本原理、运用研究及发展趋势等方面进行探讨,以期深入了解该技术的运用及未来的发展方向。
一、波分复用技术的基本原理波分复用技术是利用不同波长的光信号进行多路复用传输的技术。
在传统的光纤传输中,一根光纤只能传输一路光信号,而波分复用技术通过同时传输多路不同波长的光信号,将这些信号进行分离和合流,实现了多路复用传输。
在光纤通信系统中,通过使用多个光纤的不同波长,可以将其合并为一条光纤进行传输,大大提高了光纤的传输容量和效率,实现了光传输的大容量化和高效化。
1.在光通信网络中的应用波分复用技术在光通信网络中得到了广泛的应用。
在长距离的光纤传输中,波分复用技术可以将多条光纤的传输能力进行整合,减少了光纤的使用成本,提高了光纤的利用率。
在城市的光通信网络中,波分复用技术可以实现光纤网络的大容量传输,支持更多的用户接入,提高了网络的传输速率和承载能力。
2.在光传输设备中的应用波分复用技术在光传输设备中得到了广泛的应用,如光纤放大器、光纤光栅、光滤波器等器件。
这些设备可以帮助光信号的分离和合并,实现多路复用传输。
还可以通过调控器件的波长和频率,实现波长的动态调整和管理,为光传输网络的优化和管理提供了技术支持。
1.光纤传输的大容量化随着信息社会的不断发展,对光纤传输容量的需求越来越大。
波分复用技术通过多路复用传输,可以实现光纤传输的大容量化,提高了光纤的传输能力和利用率。
未来,波分复用技术将继续发展,实现更高的传输容量和效率。
光纤通信波分复用系统的研究与设计
武汉工程大学邮电与信息工程学院毕业设计(论文)光纤通信波分复用系统的研究与设计Research And Design Of Optical Fiber Communication Wavelength Division Multiplexing System学生姓名谭辉学号1030210221专业班级通信技术1002(光纤通信方向)指导教师陈义华2013年5月作者声明本人声明所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果,除了文中特别加以标注的地方外,没有任何剽窃、抄袭、造假等违反学术道德、学术规范的行为,也没有侵犯任何其他人或组织的科研成果及专利。
与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。
如本毕业设计(论文)引起的法律结果完全由本人承担。
毕业设计(论文)成果归武汉工程大学邮电与信息工程学院所有。
特此声明。
作者专业:作者学号:作者签名:____年___月___日摘要20世纪90年代以来光纤通信得到了迅速的发展,光纤通信中的新技术也在不断涌现,其中波分复用技术就是光纤通信中重要的技术之一。
波分复用(WDM)是在同一根光纤中同时传输两个或众多不同波长光信号的技术。
本文首先介绍了光纤通信的发展、特点、基本组成和波分复用技术(WDM)的基础知识、应用状况及目前存在的问题和发展状况,其中重点介绍了稀疏波分复用(CWDM)技术和密集波分复用(DWDM)技术的特点及其应用。
其次深入分析了波分复用技术的基本原理与基本结构,同时深入分析了WDM系统的基本形式和主要特点及存在的问题,最后对现在的WDM的发展方向和前景做了进一步的探讨。
关键词:光纤通信;波分复用;技术研究目录第1章绪论 (1)1.1光纤通信技术和波分复用技术的发展现状与趋势.............. 错误!未定义书签。
1.1.1光纤通信技术的发展 (1)1.1.2 波分复用技术的发展 (2)1.2本论文研究的内容 (3)第2章波分复用技术 (4)2.1WDM技术简介 (4)2.2波分复用技术的特点 (5)2.3光滤波器与光波分复用器 (6)2.4波分复用在光纤中的应用 (8)第3章WDM的结构设计 (9)3.1WDM系统的基本形式 (9)3.2WDM系统的基本结构 (10)3.3WDM技术的主要特点 (12)3.4WDM技术目前存在的问题 (12)3.5WDM的发展方向和前景 (13)第4章总结与展望 (15)参考文献 (16)致谢 (17)附录主要英文缩略语对照表 (18)第1章绪论1.1 光纤通信技术和波分复用技术的发展现状与趋势1.1.1光纤通信技术的发展光纤通信是以信息载体,以光纤作为传输媒介的通信方式。
光通信中的波分复用技术研究与应用
光通信中的波分复用技术研究与应用随着信息时代的发展,对于高速、大容量的通信需求也日益增长,传统的电信通信方式逐渐不能满足发展的要求。
在此背景下,光通信技术应运而生,成为实现高效、大容量通信的重要手段之一。
而波分复用技术作为光通信中的重要技术之一,在其研究与应用上也逐渐得以突破和应用。
波分复用技术是一种通过将不同波长的光信号复用在一根光纤中传输的技术。
它的工作原理是利用光的波长特性,每个波长都可以携带一定量的信息,因此,在光纤中光信号的传输可以同时包含多个不同波长信号,从而实现多路复用的目的。
波分复用技术的主要优势在于它能够大幅提高光传输的利用率和传输容量,有效地解决了传统光通信中光纤资源有限和传输效率低的问题。
在波分复用技术的研究与应用中,有几个关键的方面值得探讨。
首先,需要深入研究光纤的衰减特性和非线性效应,这些因素会影响到波分复用技术的传输质量和传输距离。
了解和解决这些问题对于确保波分复用系统的稳定性和可靠性至关重要。
其次,在波分复用技术的应用中,高密度的光波长分布需要精细的管理和控制。
一方面,需要研究和开发具有高灵活性和可重构性的光波长分配方案,能够实时调整波长搭配,从而更好地应对不同传输需求。
另一方面,波分复用系统还需要解决波长间的互相干扰问题,以提高系统的稳定性和传输质量。
另外,波分复用技术的发展也需要不断创新和突破。
研究人员可以探索更高效的调制和解调技术,以提高光信号的传输速率和传输距离。
同时,探索新型的光纤材料和器件也是波分复用技术发展的重要方向之一。
波分复用技术在光通信领域的应用也是多方面的。
在光纤通信中,波分复用技术可以将多个光信号同时传输在同一根光纤中,从而大幅提高了光纤传输的频谱利用率和传输容量。
相比于传统的电信通信方式,波分复用技术不仅能够满足更大的通信需求,还可以降低通信成本,提高传输效率和质量。
此外,波分复用技术在无线通信领域也有广泛的应用。
通过将基站和用户终端之间的通信信号转换为光信号,再利用波分复用技术进行传输,可以显著提高无线通信的传输速率和传输距离。
光纤通信中的波分复用技术研究
光纤通信中的波分复用技术研究引言光纤通信是现代通信领域的关键技术之一,已经成为了跨越长距离传输信号的主要手段。
随着信息时代的到来,对于通信容量的需求也越来越大。
为了满足这种需求,波分复用技术应运而生,成为提高光纤通信容量的主要手段之一。
本文将对光纤通信中的波分复用技术进行深入研究。
第一章波分复用技术的基本原理光纤通信中的波分复用技术利用光在光纤中传输时的特性,将多个不同波长的光信号同时传输在同一根光纤中,从而提高通信系统的传输容量。
其基本原理是利用波分复用器将输入的不同波长的光信号分别调制并复用在光纤中,通过解复用器将各个波长的光信号分开。
第二章波分复用技术的关键技术2.1 波分复用器波分复用器是波分复用技术中的核心设备,用于将多个波长的光信号复用在光纤中。
常见的波分复用器包括多通道光纤光栅,光纤光栅耦合器等。
多通道光纤光栅是目前应用最广泛的波分复用器之一,其优点是结构简单,制造成本较低。
2.2 光滤波器光滤波器是波分复用技术中的关键部件之一,用于对多个波长的光信号进行筛选和锁定。
常用的光滤波器有光纤波分复用滤波器和尺寸波分复用滤波器。
光滤波器能够准确地选择并筛选出需要的光信号,提高传输效率。
2.3 波分复用信号的调制与解调波分复用信号的调制和解调是波分复用技术中的重要环节。
调制过程将不同波长的光信号调制在载波上,解调过程则将调制后的光信号解调出来。
常见的波分复用信号调制与解调技术包括干涉调制、调频调制等。
第三章波分复用技术在光纤通信中的应用3.1 光纤通信系统中的波分复用技术波分复用技术在光纤通信系统中的应用是最为广泛的。
通过波分复用技术,光纤通信系统可以实现多个信道的数据传输,大大提高通信容量和传输速率。
同时,波分复用技术还可以减少通信系统所需的光纤数量,降低建设和运营成本。
3.2 波分复用技术在数据中心中的应用随着大数据时代的到来,数据中心的规模和容量也在不断增加。
波分复用技术可以将数据中心内的不同波长光信号复用在一根光纤中进行传输,大大提高了数据中心的传输能力和整体效率。
光纤通信系统中的波分复用技术研究
光纤通信系统中的波分复用技术研究引言:随着现代通信技术的不断发展,人们对于数据传输速度和容量的需求不断增加。
为了满足这一需求,光纤通信系统中的波分复用技术应运而生。
本文将深入探讨光纤通信系统中的波分复用技术研究,并对其原理、应用、优势和挑战进行详细分析。
1. 波分复用技术的原理1.1 简介波分复用技术利用不同波长的光信号分别传输不同的数据,将这些波长进行组合传输,从而提高了光纤通信系统的传输效率和容量。
1.2 原理与实现波分复用技术基于光的特性和光纤的传输性能。
通过分析不同波长光的色散特性和光纤传输特性,可以实现多个波长的光信号共享同一根光纤传输。
1.3 波分复用的基本组成波分复用系统由光源、波分复用器、光纤以及波分复用器等组成。
光源产生多个不同波长的光信号,波分复用器将这些光信号进行组合,并通过光纤进行传输。
2. 波分复用技术的应用2.1 光纤通信系统波分复用技术已广泛应用于光纤通信系统中。
通过将不同波长的光信号进行复用传输,可以大大提升光纤传输的带宽和容量,满足人们对于高速、大容量通信的需求。
2.2 科学研究波分复用技术也被广泛应用于科学研究领域。
例如,在天文学领域中,利用波分复用技术可以同时观测多个天体,提高观测效率和精度。
2.3 数据中心随着云计算和大数据的快速发展,数据中心对于高速、大容量的通信需求也日益增加。
波分复用技术可以满足数据中心的高带宽、低延迟的通信需求,提高数据中心的运行效率。
3. 波分复用技术的优势3.1 高传输容量波分复用技术使得多个波长的光信号共享同一根光纤进行传输,大大提高了光纤通信系统的传输容量,远远超过了传统的单波长传输。
3.2 低成本波分复用技术可以将多个信号通过同一根光纤传输,在一定程度上减少了光纤的使用量,降低了通信系统的建设成本。
3.3 高抗干扰能力波分复用技术可以使不同波长的光信号共存于同一光纤中,相互之间不会产生干扰,大大提高了通信系统的抗干扰能力和稳定性。
波分复用技术论文
波分复用技术论文在当前这个信息技术高速发展的时代背景下,对波分复用技术进行充分的研究对于通信领域而言具有十分重大的作用。
这是店铺为大家整理的波分复用技术论文,仅供参考!波分复用技术论文篇一波分复用系统技术发展研究提要随着固定及移动运营商网络的飞速发展,IPTV、3G等的应用对光通信网络提出了更高的要求。
本文就光通信网络中的WDM系统中的相关技术发展方向做出研究,包括对于器件和接口标准化发展。
关键词:WDM;光器件;OTN中图分类号:F62文献标识码:A运营商传统的光传输网络一般为分为多个层面分级管理,比如接入、汇聚、核心和骨干网。
以MSTP技术为代表的SDH设备根据业务接入容量以及保护特性不同占据着汇聚和核心层面,但是骨干网络由于要求传输容量巨大,主要由WDM设备承建,其系统结构如图1所示。
(图1)根据图1所示,WDM系统主要可以分为发射机和接收机、波长复用器和解复用器、光放大器;接收机类型一般比较稳定,分为PIN(光电二极管)型和APD(雪崩二极管)型,波长复用器和解复用技术目前相对来说也比较成熟,聚焦在AWG(波导阵列光栅)上,WDM系统器件的发展主要是发射机和光放大器。
发射机采用的激光器要求精度较高,因为WDM系统的工作波长较为密集,一般波长间隔为20纳米到0.8纳米,这就要求激光器工作在一个标准波长上,并且具有很好的稳定性;另一方面DWDM系统的无电再生中继长度从单个SDH系统传输50~60km增加到600km甚至更多,要求系统色散受限距离必须很大,为了克服光纤的非线性效应,如受激布里渊散射效应(SBS)、受激拉曼散射效应(SRS)、自相位调制效应(SPM)、交叉相位调制效应(XPM)以及四波混频效应(FWM)等,要求WDM系统的光源使用技术更为先进、性能更为优越的激光器。
根据对光源的不同调制方法,激光器的发展经历了三个阶段:直接调制、电吸收间接调制和M-Z调制。
直接调制即直接对光源进行调制,通过控制激光器驱动(调制)电流的大小来改变激光器输出光波的强弱,但是由于调制电流的变化将引起激光器发光谐振腔的长度发生变化,引起波长随着调制电流线性变化,是一种直接调制光源无法克服的波长抖动(啁啾),使光源的光谱特性变坏,限制了系统的传输速率和距离。
光波分复用通信技术
光波分复用通信技术
光波分复用通信技术啊,那可真是太了不起了!它就像是信息世界里的魔法,让我们的通信变得无比神奇。
你想想看,以前我们传递信息得多费劲啊,一封信可能要走好几天甚至更久才能到达目的地。
但有了光波分复用通信技术,哇塞,信息就像长了翅膀一样,瞬间就能飞到千里之外。
它就如同在一条宽阔的信息高速公路上,开辟出了无数条专属通道。
不同的信息可以同时在这些通道上飞速行驶,互不干扰。
这是多么精妙的设计啊!难道不是吗?这就好比一场精彩的交响乐演奏,各种乐器各自奏出美妙的音符,却又和谐地融为一体。
光波分复用通信技术极大地提高了通信的容量和速度。
现在我们可以轻松地传输大量的数据,无论是高清视频、海量文件,还是实时的语音通话,都能流畅无比。
这在以前简直是难以想象的啊!它让我们的生活变得更加丰富多彩,我们可以随时随地和远方的亲人朋友视频聊天,分享生活的点滴;可以在瞬间下载喜欢的电影和音乐;可以在工作中高效地传输重要文件。
而且啊,这项技术还在不断发展和进步呢!研究人员们一直在努力,让它变得更加强大、更加高效。
未来,它说不定还会给我们带来更多的惊喜呢!谁知道呢?
总之,光波分复用通信技术真的是太牛了!它是现代通信领域的一颗璀璨明星,照亮了我们信息交流的道路。
我相信,它会继续为我们的生活带来更多的便利和精彩。
WDM波分复用技术
WDM波分复用技术1 绪论本论文主要研究的是WDM波分复用技术,其中包括WDM技术的产生背景,WDM 的基本概念和特点,WDM的关键技术,WDM的网络生存性,WDM技术发展现状及发展趋势等,下面将分别从以上几个方面讨论。
2 WDM技术产生背景随着科学技术的迅猛发展,通信领域的信息传送量正以一种加速度的形式膨胀。
信息时代要求越来越大容量的传输网络。
近几年来,世界上的运营公司及设备制造厂家把目光更多地转向了WDM 技术,并对其投以越来越多的关注,增加光纤网络的容量及灵活性,提高传输速率和扩容的手段可以有多种,下面对几种扩容方式进行比较。
1. 空分复用SDM(Space Division Multiplexer)空分复用是靠增加光纤数量的方式线性增加传输的容量,传输设备也线性增加。
在光缆制造技术已经非常成熟的今天,几十芯的带状光缆已经比较普遍,而且先进的光纤接续技术也使光缆施工变得简单,但光纤数量的增加无疑仍然给施工以及将来线路的维护带来了诸多不便,并且对于已有的光缆线路,如果没有足够的光纤数量,通过重新敷设光缆来扩容,工程费用将会成倍增长。
而且,这种方式并没有充分利用光纤的传输带宽,造成光纤带宽资源的浪费。
作为通信网络的建设,不可能总是采用敷设新光纤的方式来扩容,事实上,在工程之初也很难预测日益增长的业务需要和规划应该敷设的光纤数。
因此,空分复用的扩容方式是十分受限。
2. 时分复用TDM(Time Division Multiplexer)时分复用也是一项比较常用的扩容方式,从传统PDH 的一次群至四次群的复用,到如今SDH 的STM-1、STM-4、STM-16 乃至STM-64 的复用。
通过时分复用技术可以成倍地提高光传输信息的容量,极大地降低了每条电路在设备和线路方面投入的成本,并且采用这种复用方式可以很容易在数据流中抽取某些特定的数字信号,尤其适合在需要采取自愈环保护策略的网络中使用。
时分复用的扩容方式有两个缺陷:第一是影响业务,即在“全盘”升级至更高的速率等级时,网络接口及其设备需要完全更换,所以在升级的过程中,不得不中断正在运行的设备;第二是速率的升级缺乏灵活性,以SDH 设备为例,当一个线路速率为155Mbit/s 的系统被要求提供两个155Mbit/s 的通道时,就只能将系统升级到622Mbit/s,即使有两个155Mbit/s 将被闲置,也没有办法。
光纤通信系统中的波分复用技术研究
光纤通信系统中的波分复用技术研究第一章引言光纤通信系统已经成为现代通信领域的重要组成部分,其优势在于高带宽、低衰减和抗干扰能力强。
然而,在大规模传输数据时,单一光纤通信技术面临着带宽不足的挑战。
为了提高光纤通信系统的整体性能,研究人员提出了波分复用技术。
本文将对光纤通信系统中的波分复用技术进行深入研究。
第二章光纤通信系统的基本原理光纤通信系统是通过将信息信号转化为光信号,并在光纤中传输,最终再将光信号转化为电信号来实现通信的。
光纤通信系统主要包含光源、光纤传输介质和光接收器三个主要部分。
其中,光源负责产生光信号,光纤传输介质承担光信号的传输任务,光接收器将接收到的光信号转化为电信号。
第三章基础波分复用技术3.1 波分复用的基本概念波分复用技术是指将多个不同波长的光信号同时传输在同一根光纤上的技术。
通过分割不同的波长,波分复用技术可以大大提高光纤通信系统的传输容量。
3.2 波分复用器件波分复用器件是实现波分复用的核心组成部分。
常用的波分复用器件包括光纤布拉格光栅、光纤光栅、波分复用滤波器等。
这些器件通过选择性地传输或反射不同波长的光信号来实现波分复用。
第四章高级波分复用技术4.1 复用多个波段传统的波分复用技术只能利用有限的波段进行复用。
高级波分复用技术可以利用更多的波段进行复用,从而进一步提高光纤通信系统的传输容量。
4.2 动态波分复用技术动态波分复用技术可以根据实际需求调整波长通道,从而最大限度地利用光纤的带宽资源。
这种技术可以根据网络流量的变化实时调整波长的分配,实现资源的动态分配。
第五章波分复用系统的性能分析5.1 带宽利用率分析波分复用技术可以实现多个波长在同一根光纤上同时传输,极大地提高了带宽的利用率。
通过对波分复用系统的带宽利用率进行分析,可以评估系统的传输性能。
5.2 信噪比与误码率分析光纤通信系统中,信噪比和误码率是评估通信质量的重要指标。
波分复用技术对信噪比和误码率的影响需要进行深入研究和分析,以确保系统的可靠性和稳定性。
光纤通信系统中的波分复用技术研究
光纤通信系统中的波分复用技术研究光纤通信,随着科技的不断发展,渐渐成为了大规模数据传输场景下的关键技术。
而波分复用技术,又成为这一领域中的关键技术之一。
在这篇文章中,我们将深入探讨光纤通信系统中波分复用技术的研究和重要性。
一、光纤通信在探究波分复用技术前,我们需要先理解光纤通信的基础知识。
光纤通信,顾名思义,就是通过光纤进行的通信。
它是将信息信号转换成光信号再通过光纤传输,最后再将光信号转换成信息信号的技术。
相较于传统的电信号传输,光纤通信在带宽、传输距离等方面都有着明显的优越性。
而且,由于光信号的传输速度快,信号衰减小,抗干扰能力强,因此目前光纤通信已经在跨国、跨洲等远距离通信场景中占据了绝对优势。
二、波分复用技术的概述在实际应用中,随着光通信的应用场景越来越复杂,如何充分利用光纤的带宽就成为了一大挑战。
而波分复用技术,就是一种能够实现多路复用的技术。
简单来说,波分复用技术就是将不同波长的光信号,通过合适的器件,复用到同一根光纤中进行传输,由接收端的器件将光信号分离出来。
这样在相同带宽下,我们就可以同时传输多路信号,而不是只能单路传输。
三、波分复用技术的原理简单来说,波分复用技术的原理就是将不同波长的光信号合并后再通过传输介质(如光纤)进行传输。
通常,波分复用器根据其内部结构的分布,可以分为星型结构和树型结构两种。
星型结构的波分复用器,其内部的波分复用器只有一个,而且周围有很多个端口用于连接不同的光纤。
这种结构的波分复用器通常是被动性的,即不需要外加能量就可以复用和分解光信号。
在实际应用场景中,这种结构的波分复用器被广泛地应用在不断扩大的光纤网络中。
树型结构的波分复用器,通常也被称为元件级复用器或多通道多功率分组复合,是由若干个波分复用器串接而成的,不同的分支上可以赋予波长不同的光信号。
这种结构的波分复用器通常是主动性的,它需要外加一些调制器材,以及被动的信号分离器。
通常来说,这种结构被广泛应用于多信道传输、多个待测量和高级别光传输场景。
光通信中的波分复用技术研究
光通信中的波分复用技术研究随着信息技术的不断发展,光通信已经成为了现代通讯领域中的一种主流技术。
在光通信系统中,波分复用技术是一种非常重要的技术,它可以将不同波长的光信号叠加在同一条光纤上进行传输,从而显著提升光通信网络的传输能力和效率。
本文将针对光通信中的波分复用技术进行一些探究和分析。
一、波分复用技术的基本概念波分复用技术是一种将多个不同波长的光信号传输到同一条光纤中的技术,使得通信信道的数量大大增加,通信带宽也得到了显著提升。
在波分复用技术中,光信号通过光通信系统中的波分复用器进行合并,并在接收端经过相应的解复用器进行分离。
由于不同波长的光信号可以相互独立传输,因而波分复用技术可以大幅提高光通信系统的数据容量,进而满足大量数据传输的要求。
二、波分复用技术的主要优点波分复用技术在应用领域中具有诸多优点。
首先,波分复用技术可以大幅提升通信系统的传输容量,使数据传输速度大幅提高。
其次,在波分复用技术中,光信号传输距离可以大幅延长,从而降低了通信系统建设的成本。
此外,波分复用技术还可以显著提高通信网络的安全性,保证信息传输过程的私密性和稳定性。
三、波分复用技术的发展历程波分复用技术的发展历程可以追溯到上世纪80年代初期,当时美国的一家研究机构首次实现了通过不同波长光信号的叠加来扩展光通信网络传输容量的技术。
随着技术不断发展,波分复用技术逐渐成熟,并被广泛应用于光通信系统中。
目前,波分复用技术已经成为建立光通信网络的关键技术之一,被广泛应用于全球各个领域。
四、波分复用技术的研究进展在波分复用技术的研究中,当前的主要研究方向包括光子晶体波导、光纤布拉格光栅、波分复用功分复用、空分复用等。
通过不断地探究,这些技术不断得到优化和提升,能够更好地满足复杂通信网络的要求。
例如,光子晶体波导的出现,让波分复用技术的应用范围得到了扩大,并且波长分离的能力得到了增强。
光纤布拉格光栅则实现了光波分复用器件的微型化和晶格化,提升了其使用的可靠性和可控性,为波分复用技术在通信领域中的应用提供了重要支撑。
波分复用技术论文【范本模板】
波分复用技术摘要波分复用(WND)是将两种或多种不同波长的光载波信号(携带各种信息)在发送端经复用器(亦称合波器,Multiplexer)汇合在一起,并耦合到光线路的同一根光纤中进行传输的技术;在接收端,经解复用器(亦称分波器或称去复用器,Demultiplexer)将各种波长的光载波分离,然后由光接收机作进一步处理以恢复原信号.这种在同一根光纤中同时传输两个或众多不同波长光信号的技术,称为波分复用。
关键词波分复用技术(WDM),光纤,光传输网,交叉连接引言WDM是一种在光域上的复用技术,形成一个光层的网络既全光网,将是光通讯的最高阶段。
建立一个以WDM和OXC(光交叉连接)为基础的光网络层,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,但点到点的WDM技术作为全光网通讯的第一步,也是最重要的一步,它的应用和实践对于全光网的发展起到决定性的作用。
1 波分复用技术指在同一根光纤中同时让两个或两个以上的光波长信号通过不同光信道各自传输信息,称为光波分复用技术,简称WDM。
光波分复用包括频分复用和波分复用。
光频分复用(FDM)技术和光波分复用(WDM)技术无明显区别,因为光波是电磁波的一部分,光的频率与波长具有单一对应关系.通常也可以这样理解,光频分复用指光频率的细分,光信道非常密集。
光波分复用指光频率的粗分,光倍道相隔较远,甚至处于光纤不同窗口。
光波分复用一般应用波长分割复用器和解复用器(也称合波/分波器)分别置于光纤两端,实现不同光波的耦合与分离。
这两个器件的原理是相同的。
光波分复用器的主要类型有熔融拉锥型,介质膜型,光栅型和平面型四种。
其主要特性指标为插入损耗和隔离度。
通常,由于光链路中使用波分复用设备后,光链路损耗的增加量称为波分复用的插入损耗。
当波长11,l2通过同一光纤传送时,在与分波器中输入端l2的功率与11输出端光纤中混入的功率之间的差值称为隔离度。
光通信网络中的波分复用技术研究
光通信网络中的波分复用技术研究随着现代通信技术的快速发展,波分复用技术已被广泛引入到光通信网络中。
波分复用技术可以利用同一光纤传输更多的信息,提高光纤传输的效率,从而更好地满足人们不断增长的通信需求。
本文将从光通信网络中的波分复用概述、系统结构、关键技术和应用现状四个方面进行探讨。
一、波分复用概述波分复用是一种光纤通信技术,它通过将多个光信号调制在不同的波长上,将它们合并在一起进行传输,从而使光纤通信中的传递容量得到了大幅提高。
波分复用技术对于提高光通信系统的传输能力以及降低成本都有着非常重要的意义。
目前,全球范围内广泛采用的波分复用技术主要包括于1999年提出的WDM和于2002年提出的DWDM技术,其中DWDM技术是WDM技术的进一步拓展。
二、波分复用系统结构波分复用系统主要由两大部分组成:光发送模块和光接收模块。
光发送模块主要由光源、调制器和制导器组成。
其中光源用于产生光信号,调制器用于将数字信号转换为光信号,制导器用于将不同的光信号调制在相应的波长。
光接收模块主要由接收器和分离器等组件组成。
接收器用于将光信号转换为电信号,分离器则用于将不同波长的光信号分离并传输到相应的接收器。
三、波分复用技术的关键技术1. 光源技术光源技术是波分复用技术中的关键技术之一。
光源技术的发展使得光纤通信成为了现代通信的主要形式之一。
波分复用技术中所需的光源通常为半导体激光器。
2. 调制技术调制技术是光通信中的重要技术之一,它可以将电信号转换为光信号。
目前广泛使用的调制技术主要是膜调制和电子调制技术。
3. 制导技术制导技术用于将不同波长的光信号调制在相应的波长上。
制导技术主要包括激励现象和非线性光学相位调制技术。
4. 光放大器技术光放大器技术用于加强光信号,使其能够在长距离光纤中传输。
目前广泛采用的光放大器技术主要分为掺铒光纤放大器和掺铒光纤拉曼放大器两种。
四、波分复用技术的应用现状波分复用技术在现代通信中的应用越来越广泛。
高速光通信系统中的波分复用技术研究
高速光通信系统中的波分复用技术研究随着信息时代的到来,人们对于数据传输速度和带宽的需求日益增长。
高速光通信系统作为一种重要的数据传输手段,其在信息传输领域中发挥着重要作用。
其中波分复用技术作为高速光通信系统的核心技术之一,极大地提高了数据传输速度和带宽的利用效率。
本文将重点探讨高速光通信系统中的波分复用技术的研究及其应用。
高速光通信系统是指利用光纤作为传输介质,通过光信号的传输实现信息的高速传输。
与传统的电信号传输方式相比,高速光通信系统具有信息传输速度快、传输距离远、抗干扰能力强等优势。
然而,由于光纤的带宽有限,单个纤芯所能传输的数据量有限,因此,如何提高光纤带宽的利用率成为了高速光通信系统研究的重点之一。
波分复用技术是通过在光纤中传输多个不同波长的光信号,将它们复用到一个光纤中进行传输。
这种技术的核心是光信号的波长分离和复用,通过光栅、滤波器等光学器件实现不同波长的光信号的分离和整合。
波分复用技术在高速光通信系统中的应用,可以极大地提高光纤的带宽利用率,实现多路复用,从而满足大规模数据传输的需求。
波分复用技术具有一系列的优势和应用价值。
首先,通过波分复用技术,可以在同一根光纤中传输多个波长的光信号,极大地提高了光纤的带宽利用率。
在传统的光通信系统中,由于每个纤芯只能传输一个波长的光信号,带宽利用率较低。
而使用波分复用技术后,可以在同一根光纤中传输多个波长的光信号,将不同波长的信号复用到同一根光纤中,从而充分利用了光纤的带宽资源。
其次,波分复用技术可以实现多路复用,提高数据传输速度。
在传统的光通信系统中,每个纤芯只能传输一个波长的光信号,因此,每个纤芯只能传输一路数据。
而使用波分复用技术后,可以将多个波长的光信号复用到同一根光纤中进行传输,实现多路复用。
在这种情况下,传输的数据量大大增加,从而提高了数据传输速度。
此外,波分复用技术还可以提高光通信系统的稳定性和可靠性。
由于光纤是一种信号传输介质,受到外界干扰的影响较大。
光通信技术中的波分复用技术研究
光通信技术中的波分复用技术研究波分复用(Wavelength Division Multiplexing,WDM)是一种光通信技术,它通过同时传输多个不同波长的光信号在同一光纤中,从而实现光纤传输的高容量和高速率。
在光通信系统中,波分复用技术被广泛应用于提高光纤光缆的利用率和传输速率。
本文将对波分复用技术的研究进行详细探讨。
波分复用技术的原理是将不同波长的光信号合并到同一光纤中进行传输,同时在接收端将这些光信号按照波长分离出来。
这种技术的核心在于波分复用器件,它能够将不同波长的光信号分割和合并。
常用的波分复用器件包括光纤光栅,光栅镜,阵列波导光栅等。
波分复用技术主要有两种方式,即密集波分复用(Dense Wavelength Division Multiplexing,DWDM)和波导波分复用(Wavelength Division Multiplexing,WDM)。
DWDM技术通过在光纤中传输数十个或数百个波长来扩大光纤的传输容量,实现高速率和长距离的传输。
WDM技术则是通过在光纤中传输少量的波长来提高系统的可靠性和稳定性。
波分复用技术的研究主要集中在以下几个方面:1.多通道光纤光谱分析:通过对多通道光纤的光谱信号进行分析,研究不同波长的光信号在光纤中的传输特性和相互影响关系,以提高光纤的传输容量和可靠性。
2.光栅器件设计与制备:光栅器件是实现波分复用的关键,研究人员通过设计和制备高效的光栅器件,提高波分复用器件的性能和传输效率。
3.光纤通道建模与仿真:对光纤通道的建模与仿真是波分复用技术研究的重要手段,通过模拟不同光纤通道中的光信号传输过程,优化光纤系统的设计和性能。
4.波分复用网络拓扑结构优化:波分复用网络的拓扑结构对系统的传输容量和效率有重要影响,研究人员通过对不同拓扑结构进行优化和改进,提高系统的性能和稳定性。
5.光信号解调和调制技术研究:在波分复用系统中,光信号的解调和调制是非常重要的环节,研究人员致力于研发高效的光信号解调和调制技术,提高系统的传输效率和数据安全性。
光通信中的波分复用技术研究与系统设计
光通信中的波分复用技术研究与系统设计光通信作为一种高速、大容量的通信方式,已经成为现代通信领域中的主流技术。
而波分复用技术作为光通信中的关键技术之一,在提高光纤传输容量和传输距离方面具有重要作用。
本文将对光通信中的波分复用技术进行深入研究,并探讨其系统设计方面的重要问题。
首先,我们需要了解什么是波分复用技术。
波分复用技术是利用不同的波长将多个光信号同时传输在同一根光纤中的技术。
通过在发送端将不同波长的光信号合并,并在接收端将其分离,可以实现同时传输多个信号,从而提高光纤传输的容量。
在波分复用技术的研究中,波长选择是一个重要的问题。
不同的光信号需要在不同的波长上进行传输,因此,如何选择适当的波长是波分复用系统设计的重点之一。
为了避免波长之间的相互干扰,通常会采用间隔一定波长的方式进行复用。
此外,波分复用系统还需要具备灵活的波长调控功能,以应对不同信号的传输需求。
光纤中的色散问题是波分复用技术研究中需要解决的难题之一。
光信号在光纤中的传输过程中,由于色散的存在,不同波长的信号会发生相位和幅度的变化,从而导致信号的失真和交叠。
为了解决这个问题,研究者们提出了很多方法,例如引入补偿器件,采用非线性光纤等。
这些技术的应用可以显著降低色散效应,提高传输质量。
除了色散问题,波分复用技术在系统设计中还需要考虑光放大器的应用。
光信号在传输过程中会逐渐衰减,因此需要利用光放大器对其进行补偿。
目前,常用的光放大器包括EDFA(掺铒光纤放大器)和Raman放大器。
这些光放大器具有较宽的工作带宽和较高的增益,可以有效地放大信号,同时也具备较低的噪声和抖动。
在波分复用系统的设计中,交叉连接器件的设计也是一个重要的问题。
交叉连接器件可以实现多个波分复用模块之间的互连,从而实现信号的选择和交换。
常见的交叉连接器件包括光开关和光学互联网络。
这些器件具有高速、低损耗和低插入损耗等特点,可以实现多信道之间的高效通信。
此外,在波分复用系统的设计中,还需要考虑信道监测和管理的问题。
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光纤通信课程考察报告光波分复用技术
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摘要:波分复用(WND)是将两种或多种不同波长的光载波信号(携带各种信息)在发送端经复用器(亦称合波器,Multiplexer)汇合在一起,并耦合到光线路的同一根光纤中进行传输的技术;在接收端,经解复用器(亦称分波器或称去复用器,Demultiplexer)将各种波长的光载波分离,然后由光接收机作进一步处理以恢复原信号。
这种在同一根光纤中同时传输两个或众多不同波长光信号的技术,称为波分复用。
还介绍些波分复用传输系统的基本结构及其基本原理。
关键词:波分复用技术(WDM),光纤,光传输网,交叉连接,传输系统
正文:
引言: WDM是一种在光域上的复用技术,形成一个光层的网络既全光网,将是光通讯的最高阶段。
建立一个以WDM和OXC(光交叉连接)为基础的光网络层,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,但点到点的WDM技术作为全光网通讯的第一步,也是最重要的一步,它的应用和实践对于全光网的发展起到决定性的作用。
光在传输系统中进行传输。
光波分复用技术:
1、概念:
光波分复用(Wavelength Division Multiplexing,WDM)技术是在一根光纤中同时同时多个波长的光载波信号,而每个光载波可以通过FDM或TDM方式,各自承载多路模拟或多路数字信号。
其基本原理是在发送端将不同波长的光信号组合起来(复用),并耦合到光缆线路上的同一根光纤中进行传输,在接收端又将这些组合在一起的不同波长的信号分开(解复用),并作进一步处理,恢复出原信号后送入不同的终端。
因此将此项技术称为光波长分割复用,简称光波分复用技术。
下图是波光交换原理图:
2、分类:
光波分复用包括频分复用和波分复用。
光频分复用(FDM)技术和光波分复用(WDM)技术无明显区别,因为光波是电磁波的一部分,光的频率与波长具有单一对应关系。
通常也可以这样理解,光频分复用指光频率的细分,光信道非常密集。
光波分复用指光频率的粗分,光倍道相隔较远,甚至处于光纤不同窗口。
3、光波分复用的系统结构:
3.1波分复用光纤通信系统组成如下图所示,N个光发射机分别发射N个不同波长,经过光波分复用器WDM合到一起,耦合进单根光纤中传输。
到接收端,经过具有光波长选择功能的解复用器DWDM,将不同波长的光信号分开,送到N 个光接收机接收。
3.2下图是双向WDM系统。
图中WDM/DWDM是具有波长选路功能的复用/解复用器。
光发射机 T1发射波长为的光信号,经WDM/DWDM送入传输光纤,在接收端,再经另一个MD的波长选择后送到接收机R1接收。
T2和R2是另一方向传
输的发射和接收端机。
4、光波分复用一般应用波长分割复用器和解复用器(也称合波/分波器)分别置于光纤两端,实现不同光波的耦合与分离。
这两个器件的原理是相同的。
光波分复用器的主要类型有熔融拉锥型,介质膜型,光栅型和平面型四种。
其主要特性指标为插入损耗和隔离度。
通常,由于光链路中使用波分复用设备后,光链路损耗的增加量称为波分复用的插入损耗。
当波长11,l2通过同一光纤传送时,在与分波器中输入端l2的功率与11输出端光纤中混入的功率之间的差值称为隔离度。
5、光波分复用的技术特点与优势如下:
5.1 充分利用光纤的低损耗波段,增加光纤的传输容量,使一根光纤传送信息的物理限度增加一倍至数倍。
目前我们只是利用了光纤低损耗谱(1310nm-1550nm)极少一部分,波分复用可以充分利用单模光纤的巨大带宽约25THz,传输带宽充足。
5.2 具有在同一根光纤中,传送2个或数个非同步信号的能力,有利于数字信号和模拟信号的兼容,与数据速率和调制方式无关,在线路中间可以灵活取出或加入信道。
5.3已建光纤系统,尤其早期铺设的芯数不多的光缆,只要原系统有功率余量,可进一步增容,实现多个单向信号或双向信号的传送而不用对原系统作大改动,具有较强的灵活性。
大量减少了光纤的使用量,大大降低了建设成本、由于光纤数量少,当出现故障时,恢复起来也迅速方便。
5.4源光设备的共享性,对多个信号的传送或新业务的增加降低了成本。
5.5 源设备得到大幅减少,这样就提高了系统的可靠性。
目前,由于多路载波的光波分复用对光发射机、光接收机等设备要求较高,技术实施有一定难度,同时多纤芯光缆的应用对于传统广播电视传输业务未出现特别紧缺的局面,因而WDM 的实际应用还不多。
但是,随着有线电视综合业务的开展,对网络带宽需求的日益增长,各类选择性服务的实施、网络升级改造经济费用的考虑等等,WDM的特点和优势在CATV传输系统中逐渐显现出来,表现出广阔的应用前景,甚至将影响CATV 网络的发展格局。
6、光波分复用器和解复用器
在整个WDM系统中,光波分复用器和解复用器是WDM技术中的关键部件,其性能的优劣对系统的传输质量具有决定性作用。
将不同光源波长的信号结合在一起经一根传输光纤输出的器件称为复用器;反之,将同一传输光纤送来的多波长信号分解为个别波长分别输出的器件称为解复用器。
从原理上说,该器件是互易(双向可逆)的,即只要将解复用器的输出端和输入端反过来使用,就是复用器。
光波分复用器性能指标主要有接入损耗和串扰,要求损耗及频偏要小,接入损耗要小于1.0~2.5db,信道间的串扰小,隔离度大,不同波长信号间影响小。
在目前实际应用的WDM系统中,主要有光栅型光波分复用器和介质膜滤波器型光波分复用器。
6.1光栅型光波分复用器
闪耀光栅是在一块能够透射或反射的平面上刻划平等且等距的槽痕,其刻槽具有小阶梯似的形状。
当含有多波长的光信号通过光栅产生衍射时,不同波长成分的光信号将以不同的角度射出。
当光纤中的光信号经透镜以平行光束射向闪耀光栅时,由于光栅的衍射作用,不同波长的光信号以方向略有差异的各种平行光返回透镜传输,再经透镜聚焦后,以一定规律分别注入输出光纤,从而将不同波长的光信号分别以不同的光纤传输,达到解复用的目的。
根据互易原理,将光波分复用输入和输出互换即可达到复用的目的。
6.2介质膜滤波器型光波分复用器
目前WDM系统工作在1550nm波长区段内,用8,16或更多个波长,在一对光纤上(也可用单光纤)构成光通信系统。
每个波长之间为1.6nm、0.8nm或更窄
的间隔,对应200GHz、100GHz或更窄的带宽。
7﹑发展方向
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,并向全光网络的方向发展。
全光技术的发展表现在以下几个方面:
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,其光谱性能将更加优越,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(整形、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、再整形和再放大,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整形,所以也解决了色散受限方面的难题。
光交叉连接设备(OXC)。
未来的OXC可以利用软件对各路光信号灵活的交叉连接。
OXC对全光网络的调度、业务的集中与疏导、全光网络的保护与恢复等都将发挥作用。
光分插复用器(OADM)。
采用的OADM只能在中间局站上、下固定波长的光信号,使用起来比较僵化。
未来的OADM对上、下光信号将完全可控,通过网管系统就可以在中间局站有选择地上、下一个或几个波长的光信号,使用起来非常方便,组网(光网络)十分灵活。
参考文献:
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[5]《光波分复用系统》北京邮电大学出版社纪越峰 2001年
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