





CWDM的应用(一)
(1)时分复用(TDM):当信道达到的数据传输率大于各路信号的数据传输率总和时,可以将使用信道的时间分成一个个的时间片(时隙),按一定规则将这些时间片分配给各路信号,每一路信号只能在自己的时间片内独占信道进行传输,光纤倍增器报价,所以信号之间不会互相干扰。
(2)频分复用(FDM)
当信道带宽大于各路信号的带宽时,可以将信道分割成若干个子信道,每个子信道用来传输一路信号。或者说是将频率划分成不同的频率段,不同路的信号在不同的频段内传送,各个频段之间不会相互影响,所以不同路的信号可以同时传送。光纤倍增器
波分复用器的演变(二)
1998年3月15日在美国加州MRVCommunicati***实验室里,美籍华人詹裕恒博士与马克汉布可(MarkHeimbuch)博士利用无致冷半导体激光器以及其他无源器件设计出粗波分复用器,如此一来就可以制造较廉价的通信系统应用到短途的城域网及接入网。
利用CWDM无致冷激光器及相应无源器件组装成头一套四波段CWDM模块很快研制成功。1999年4月14日,MRV又推出了头一台结合CWDM与Gigabit超高速以太网的开关路由器(GFS3016GigabitSwitchRouter),打入韩国城域网的应用市场。光纤倍增器
波分复用器的主要特点
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***,因而可以传输特性完全不同的信号,光纤倍增器方案,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,也是引入宽带新业务(例如CATV、HDTV和B-ISDN等)的有利手段,光纤倍增器资料,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***,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,光纤倍增器,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。光纤倍增器
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