





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巨大带宽资源,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,光纤倍增器,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,光纤倍增器资料,再由一波分复用器(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,光纤倍增器,一般商用化是8波长和16波长系统,这取决于所允许的光载波波长的间隔大小。光纤倍增器
波分复用器的应用
它具有业务扩充、光中继、波长转换、单模光纤与多模光纤转换等功能,并且具有很强的波道升级能力,是通信运营商网路优化,大客户网络改造,接入层宽带业务发展解决纤芯紧张的良好选择。CWDM1000配置灵活,光纤倍增器优势,使用简单,可以快速部署,立即开通,安全可靠。通过国家信息产业机构和广电总局的质量测试,在电信和广电网络中广泛应用。光纤倍增器
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波分复用的技术原理(四)
WDM本质上是光频上的频分复用FDM技术,每个波长通路通过频域的分割实现。每个波长通路占用一段光纤的带宽,与过去同轴电缆FDM技术不同的是:(1)传输媒质不同,WDM系统是光信号上的频率分割,同轴系统是电信号上的频率分割利用。(2)在每个通路上,同轴电缆系统传输的是模拟信号4KHz语音信号,而WDM系统目前每个波长通路上是数字信号SDH2.5Gb/s或更高速率的数字系统。光纤倍增器
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