





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,万兆波分,multiplexer)汇合在一起,万兆波分资料,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,称为波分复用。万兆波分
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,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,万兆波分报价,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
cwdm技术较大的问题是其相对于dwdm设备的成本优势仍不够明显。光收发模块和 光器件是降低成本的关键。但由于市场规模不大,供应商的出货量不大,所以器件成本优势不明显。另外一个降低成本的方法是简化设备功能,万兆波分,而这种方法导致系统的---性和可管理能力降低。价格不断降低的dwdm产品也给cwdm技术很大的压力,而且采用dwdm技术可以形成一个完整的城域dwdm网,所以可扩展性好,对cwdm的压力比较大。cwdm设备支持的光通道( 波长)数目不超过8个,主要是e波段的光收发模块制造工艺还不成熟,另外,消除了水吸收峰的g.652c 光缆在现网中应用较少,所以对e波段光收发模块的市场需求不大。更高速率和更远传输距离的cwdm系统还存在很多技术问题。如10g系统的色散问题、超 宽带光放大技术等。另外,标准化进程需要加快,---是对业务接口功能方面需要运营商的引导。万兆波分
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