





波分复用(wdm)中的复用器&解复用器是波分复用系统中的重要组成部分。
常规端口
波分复用(wdm)器是随着复用信号的出现而诞生的。对于一个复用器,复用信号将从常规端口发送出去。对于一个解复用器,复用信号将是在常规端口进行接收。
扩展或升级端口
对于cwdm粗波分复用器,通常会有一个升级或扩展端口,但这两个端口不会同时存在。在粗波分复用器&解复用器的升级或扩展端口主要用于添加,删除,或者通过额外的信道使两个cwdm复用/解复用模块级联,从而扩展光纤链路上的信道容量。
对于dwdm密集波分复用器,光纤倍增器,升级端口的目的是为了能够添加,删除或使信号通过尚未使用的c波段dwdm通道,c波段即1530nm - 1565nm的信号通道。如果dwdm产品还具有一个扩展端口,则该端口通常用于c波段外的其他信道,如大部分的cwdm信道。
1310端口
1310端口是添加在模块中的其它特定cwdm波长的宽频带光学端口。例如,一个8通道的波分复用器需要使用波段1470nm ~ 1610nm,则它需要1310端口。1310端口在某些传统网络中,有时作为返回路径使用。如果现有的传统网络使用1310端口且已经用尽了所有的光纤来提高其网络容量,那么1310端口,光纤倍增器资料,可以使用原有的光纤传输在cwdm的其他波长传输信号。与此同时,1310端口还可以连接百兆和千兆光模块等光学器件一起使用。
1550端口
与1310端口类似,1550端口允许传统的1550nm的信号通过,可以连接百兆、千兆和万兆的光模块等光学器件一起使用。
控制端口
该端口用于监视或测试复用的cwdm的信号或者在信号解复之前的功率信号,使通过光纤网络的功率电平在5%以下或者---。一般地,它可以与测量或监控设备连接,如功率计或网络分析仪。一旦出现信号丢失或信号变化却未发生网络终断的情况,那么网络管理员将这些仪器辅助监测。光纤倍增器
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,光纤倍增器优势,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:
波分复用器的优点(三)
cwdm系统中简化的激光器模块使得其光收发一体化模块的体积减小,设备结构的简化也减小了设备的体积,节约机房空间。与传统的tdm方式相比,cwdm具有速率和协议透明性,这使之更适应城域网高速数据业务的发展。城域网中有许多不同协议和不同的速率的业务,cwdm提供了在一根光纤上提供不同速率的、对协议透明的传输通道,如以太网、atm、sdh等,而且cwdm的透明性和分插复用功能可以允许使用者直接上下某一个波长,而不用转换原始信号的格式。也就是说,光层提供了独立于业务层的传送结构。cwdm具有---的灵活性和可扩展性。
对于城域业务来讲,业务提供的灵活性,---是业务提供速度和随着业务发展进行扩展的能力非常重要。利用cwdm技术可以在1天或者几个小时的时间内为用户开通业务,而且可以随着业务量的增加,可以通过插入新的otu板进行容量的扩展。 提高业务。在城域网中应用cwdm系统可以使光层恢复成为可能。光层恢复比电层恢复要经济得多。考虑到光层恢复是独立于业务和速率的,光纤倍增器报价,那么原来一些自身体制无保护功能的体系(如千兆以太网),则可以利用cwdm来进行保护。由于cwdm技术的上述优点,所以cwdm在电信、广电、企业网、校园网等领域获得越来越多的应用。光纤倍增器
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