





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:1270,1290,1310,1330,1350,光纤倍增器,1370,1390,1410,光纤倍增器方案,1430,1450,1470,1490,1510,光纤倍增器优势,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。光纤倍增器
波分复用的发展方向(二)
可变波长激光器
光纤通---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---,而且具有更高的输出功率、稳定性和---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,这就对光源的光谱性能提出了---的要求。未来的全光中继器不需要光-电-光的处理过程,光纤倍增器,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
主要特点(二)
一个wdm系统可以承载多种格式的“业务”信号,如atm、ip等;在网络扩充和发展中,是理想的扩容手段,也是引入宽带新业务(例如catv、hdtv和b-isdn等)的有利手段,增加一个附加波长即可引入任意想要的新业务或新容量;利用wdm技术实现网络交换和恢复,从而可能实现未来透明的、具有高度生存性的光网络;在骨干网的传输时,edfa的应用可以减少长途干线系统sdh中继器的数目,从而减少成本。
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