





波分复用器的作用
在同一根光纤中同时让两个或两个以上的光波长信号通过不同光信道各自传输信息,称为光波分复用技术,简称WDM。光波分复用包括频分复用和波分复用。光频分复用(frequency-division
multiplexing,光纤倍增器方案,FDM)技术和光波分复用(WDM)技术无明显区别,因为光波是电磁波的一部分,光纤倍增器资料,光的频率与波长具有单一对应关系。通常也可以这样理解,光频分复用指光频率的细分,光纤倍增器,光信道非常密集。光波分复用指光频率的粗分,光信道相隔较远,甚至处于光纤不同窗口。光纤倍增器
波分复用的发展方向(三)
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***等都将发挥作用。
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。
波分复用器CWDM产品存在的不足
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,而这种方法导致系统的可靠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,光纤倍增器,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,特别是对业务接口功能方面需要运营商的引导。光纤倍增器
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