





波分复用的技术原理(四)
wdm本质上是光频上的频分复用fdm技术,每个波长通路通过频域的分割实现。每个波长通路占用一段光纤的带宽,与过去同轴电缆fdm技术不同的是:(1)传输媒质不同,光保护器,wdm系统是光信号上的频率分割,同轴系统是电信号上的频率分割利用。(2)在每个通路上,光保护器提供商,同轴电缆系统传输的是模拟信号4khz语音信号,而wdm系统目前每个波长通路上是数字信号sdh2.5gb/s或更高速率的数字系统。光保护器
cwdm的应用(二)
(3)码分复用(cdm)
这种技术多用于移动通信,不同的移动台(或手机)可以使用同一个频率,但是每个移动台(或手机)都被分配带有一个---的“码序列”,该序列码与所有别的“码序列”都有不同,所以各个用户相互之间也没有干扰。因为是靠不同的“码序列”来区分不同的移动台(或手机),光保护器报价,所以又叫做“码分多址”技术
(4)波分复用(wdm)
这是fdm在光纤信道的一个变例。是指在一根光纤上不只是传送一个载波,而是同时传送多个波长不同的光载波。这样一来,原来在一根光纤上只能传送一个光载波的单一信道变为可传送多个不同波长光载波的信道,从而使得光纤的传输能力---增加。
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,光保护器,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,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。光保护器
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