





粗波分复用结构分析
dwdm从结构---,目前有集成系统和开放系统。集成式系统:要求接入的单光传输设备终端的光信号是满足g.692标准的光源。开放系统,是在合波器前端及分波器的后端,加波长转移单元otu,将当前通常使用的g.957接口波长转换为g.692标准的波长光接口。这样,开放式系统采用波长转换技术?使任意满足g.957建议要求的光信号能运用光-电-光的方法,通过波长变换之后转换至满足g.692要求的规范波长光信号,光纤倍增器报价,再通过波分复用,从而在dwdm系统上传输。光纤倍增器
波分复用wdm(wavelength division multiplexing)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---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,光纤倍增器,称为波分复用。光纤倍增器
1.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。2.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(定时、数据再生)。
3.光交叉连接设备
未来的oxc(光交叉连接)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。
4.光分插复用器
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,光纤倍增器方案,使用起来非常方便,组网(光网络)十分灵活。光纤倍增器
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