





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,使用起来非常方便,组网(光网络)十分灵活。光纤放大器
波分复用的技术原理(二)
wdm技术就是为了充分利用单模光纤低损耗区带来的---带宽资源,根据每一信道光波的频率(或波长)不同可以将光纤的低损耗窗口划分成若干个信道,把光波作为信号的载波,在发送端采用波分复用器(合波器)将不同规定波长的信号光载波合并起来送入一根光纤进行传输。在接收端,再由---分复用器(分波器)将这些不同波长承载不同信号的光载波分开的复用方式。由于不同波长的光载波信号可以看作互相独立(不考虑光纤非线性时),从而在一根光纤中可实现多路光信号的复用传输。将两个方向的信号分别安排在不同波长传输即可实现双向传输。根据波分复用器的不同,可以复用的波长数也不同,从2个至几十个不等,光纤放大器方案,一般商用化是8波长和16波长系统,光纤放大器厂家,这取决于所允许的光载波波长的间隔大小。光纤放大器
wdm技术具有很多优势,光纤放大器提供商,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,光纤放大器,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。光纤放大器
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