





波分复用器的演变(二)
1998年3月15日在美国加州mrvcommunications实验室里,美籍---詹裕恒博士与马克汉布可(markheimbuch)博士利用无致冷半导体激光器以及其他无源器件设计出粗波分复用器,如此一来就可以制造较廉价的通信系统应用到短途的城域网及接入网。
利用cwdm无致冷激光器及相应无源器件组装成头一套四波段cwdm模块很快研制成功。1999年4月14日,光纤放大器,mrv又推出了头一台结合cwdm与gigabit速以太网的开关路由器(gfs3016gigabitswitchrouter),打入韩国城域网的应用市场。光纤放大器
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---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,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首一步,也是重要的一步,它的应用和实践对于全光网的发展起到决定性的作用。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:
波分复用的技术原理(二)
wdm技术就是为了充分利用单模光纤低损耗区带来的---带宽资源,根据每一信道光波的频率(或波长)不同可以将光纤的低损耗窗口划分成若干个信道,光纤放大器方案,把光波作为信号的载波,在发送端采用波分复用器(合波器)将不同规定波长的信号光载波合并起来送入一根光纤进行传输。在接收端,再由---分复用器(分波器)将这些不同波长承载不同信号的光载波分开的复用方式。由于不同波长的光载波信号可以看作互相独立(不考虑光纤非线性时),光纤放大器资料,从而在一根光纤中可实现多路光信号的复用传输。将两个方向的信号分别安排在不同波长传输即可实现双向传输。根据波分复用器的不同,光纤放大器优势,可以复用的波长数也不同,从2个至几十个不等,一般商用化是8波长和16波长系统,这取决于所允许的光载波波长的间隔大小。光纤放大器
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