





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,光纤放大器优势,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,双向复用传输的则为2nb。
粗波分复用的发展方向(一)
目前制约cwdm产品发展的关键因素之一是光收发模块和复用解复用器件的价格。随着市场的发展和制造工艺的进步,进一步降低设备成本是一个重要的发展方向。 开发e波段的光器件技术,使之尽快成熟。开发10g速率光通道技术,提高cwdm系统的容量和可升级性。支持各种业务接口是cwdm发展的方向。城域网接入层对多业务接口的需求是各厂商进一步开发多业务接口的动力,cwdm设备将提供fe、ge、sdh、escon、fc等多种业务接口。光纤放大器
全光wdm网的路由选择和波长分配(raw)是重要的应用基础性研究问题,它解决怎样通过光交叉连接或其它设备构成运载信号的光通道,并合理地分配通道所使用的波长,光纤放大器资料,使有限资源能提供尽量大的通信容量。给出一组建立全光连接(光通路)的请求,raw问题由两部分组成:为每个源节点寻找到达目的节点的路径;在这些路径---配波长。因为波长数有限,不可能在每对节点间建立光通路。
raw问题可分为动态raw和静态raw。动态raw一般是考虑建立光连接的请求随机到达,静态raw则是考虑在进行路由和波长分配前已知所有的希望建立的光连接。在较早的研究中,假定网络中没有波长转换的光部件,这种情况下的raw问题已有较多的研究,但是还有探讨的---。随着光部件的发展,光纤放大器,网络中可以采用波长变换,光纤放大器,在某些情况下,网络性能得到---,这方面的研究很活跃。光纤放大器
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