





波分复用器的演变(一)
cwdm粗波分复用技术是从dwdm演变而来的,cwdm早在80年代初期就曾经被尝试过,例如quante公司推出了一种工作在850nm窗口的四波长系统,每波长传输的信号速率为140mbit/s。二十世纪80年代末我们曾在lan上使用普通ld、led和pin,利用多模光纤850nm和1300nm窗口传送视频、话音和数据信号,其系统对器件要求不严,成本极低,万兆波分报价,这就是早的粗波分的设想与应用,万兆波分,而电信运营商并未对cwdm技术产生明显的兴趣。万兆波分
波分复用器具有不同波长、各自载有信息信号的若干个载波经由ch1、ch2、…….chn等进入合波器,被耦合到同一条光纤中去,再经此光纤长距离传输,到终端进入合波器,由其按波长将各载波分离,分别进入各自通道ch1’、ch2’、…….chn’,分别解调,从而使各自载荷信息重现。同样过程可沿与上述相反的方向进行,这样的复用称为双向复用,显然,双向复用的复用量将增大一倍,如一个通道传输的信息为b,单向复用传输的则为nb,万兆波分,双向复用传输的则为2nb。
wdm技术具有很多优势,得到快速发展。可利用光纤的带宽资源,使一根光纤的传输容量比单波长传输增波分复用加几倍至几十倍;多波长复用在单模光纤中传输,在大容量长途传输时可大量节约光纤;对于早期安装的电缆,芯数较少,万兆波分优势,利用波分复用无需对原有系统作较大的改动即可进行扩容操作;由于同一光纤中传输的信号波长彼此独立,因而可以传输特性完全不同的信号,完成各种电信业务信号的综合与分离,包括数字信号和模拟信号,以及pdh信号和sdh信号的综合与分离;波分复用通道对数据格式透明,即与信号速率及电调制方式无关。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。万兆波分
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