波分复用
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ITU-T G.692建议,DWDM 系统的绝对参考频率为193.1THz (对应的波长为1552.52nm ),不同波长的频率间隔应为100GHz 的整数倍(对应波长间隔约为0.8nm 的整数倍)
目前尚无工作于1310 nm 窗口的实用化光放大器,所以波分复用系统的工作波长区为1510 nm 。
WDM 系统的工作波长范围分为两部分,C 波段和L 波段。C 波段波长范围为:1528.77~1560.61 nm ,对应的工作频率为:196.05~192.1THZ (1THZ=1000 GHZ )。 L 波段波长范围为1577.86~1603.57nm ,对应的工作频率为:190.00~186.95THZ 。与一般单波长系统不同的是,WDM 系统通常用频率来表示其工作范围 。当80波以内复用时,占用C 波段,对应的工作频率为:196.05~192.1THZ 。当160波复用时,占用C 波段和L 波段。196.05~192.1THZ 和190.00~186.95THZ 。
开放式DWDM 系统的特点是对复用终端光接口没有特别的要求,只要求这些接口符合ITU-T 建议的光接口标准。DWDM 系统采用波长转换技术,将复用终端的光信号转换成指定的波长,不同终端设备的光信号转换成不同的符合ITU-T 建议的波长,然后进行合波
波长转换器的主要功能就是进行波长转换。它可以把光通路信号的非标称波长转换成符合ITU-T 建议G.692规定的标称光波长,然后接入WDM 系统,从而使WDM 系统具有开放性。
在现已商用的产品中,采用的依然是光/电/光(O/E/O )方法,即先用PIN 或APD 光二极管把接收到的光信号转换成电信号,然后再用该电信号对具有标称光波长的激光器进行调制,从而得到合乎要求的光波长信号。
实用的WDM 系统大都采用双纤单向传输方式 、
合波器与分波器,又称光复用器与解复用器 λ11光源λN N ……波分复用
检测器λ
1检测器λN
(1)
N
λN ……光源λ
1波分复用检测器λ
1N+1
……检测器λN 2N 波分复用波分复用
λ1λN ……光源λN
……光源λ
12N
N+1
光波分复用器的种类有很多,大致可以分为四类:
光栅型:这类波分复用器具有优良的波长选择性,可以使波长的间隔缩小到数nm甚至0.5nm左右。但是光栅在制造上要求非常精密,不适合大批量生产,往往在实验室的科学研究中应用较多。
介质薄膜滤波器型:波分复用器是由介质薄膜(DTF)构成的一类芯交互型波分复用器。光纤耦合器型:
集成光波导型:波分复用器以光集成技术为基础的平面波导型器件,典型制造过程是在硅片上沉积一层薄薄的二氧化硅玻璃,并利用光刻技术形成所需要的图案并腐蚀成型。该器件可以集成生产,在今后的接入网中有很大的应用前景,而且,除了波分复用器之外,还可以作成矩阵结构,对光信道进行上/下分插(OADM),是今后光传送网络中实现光交换的优选方案。
耦合器型合波器制造成本低,通道间隔离度好。但是其引入损耗大。
目前,监控信道OSC的工作波长为1510nm。
在发送方向,光终端复用设备(OTM)把波长为λ1----λ32的STM-16信号经合波器复用成一个80Gb DWDM主信道信号,然后对其进行光放大,并附加上波长为1510nm的光监控信道信号。在接收方向,OTM先把光监控信道信号取出,然后对DWDM主信道信号进行光放大,经分波器解复用成32个波长的STM-16信号。