波分復用器的原理
波分復用器具有不同波長、各自載有信息信號的若干個載波經由CH1、CH2、…….CHn等進入合波器,被耦合到同一條光纖中去,再經此光纖長距離傳輸,到終端進入合波器,由其按波長將各載波分離,分別進入各自通道CH1’、CH2’、…….CHn’,分別解調,從而使各自載荷信息重現(xiàn)。波分復用器是使用2個和2個以上的波長光信號合并到同一條光纖進行傳輸?shù)墓鉄o源器件。同樣過程可沿與上述相反的方向進行,這樣的復用稱為雙向復用,顯然,雙向復用的復用量將增大一倍,如一個通道傳輸?shù)男畔锽,單向復用傳輸?shù)膭t為NB,雙向復用傳輸?shù)膭t為2NB。光纖波分復用器
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波分復用器的演變(二)
1998年3月15日在美國加州MRVCommunications實驗室里,美籍華人詹裕恒博士與馬克漢布可(MarkHeimbuch)博士利用無致冷半導體激光器以及其他無源器件設計出粗波分復用器,如此一來就可以制造較廉價的通信系統(tǒng)應用到短途的城域網及接入網。多種規(guī)格的傳輸距離無中繼點對點傳輸距離為40km,80km,120km,及以上。
利用CWDM無致冷激光器及相應無源器件組裝成頭一套四波段CWDM模塊很快研制成功。相反,通過cwdm波分復用器,則可以將一條光纖上的所有波長分離出來。1999年4月14日,MRV又推出了頭一臺結合CWDM與Gigabit超高速以太網的開關路由器(GFS3016GigabitSwitchRouter),打入韓國城域網的應用市場。光纖波分復用器
波分復用的發(fā)展方向(二)
可變波長激光器
光纖通信用的光源即半導體激光器只能發(fā)出固定波長的光波。將來會出現(xiàn)激光器光源的發(fā)射波長可按需要進行調諧發(fā)送,其光譜性能將更加優(yōu)越,而且具有更高的輸出功率、穩(wěn)定性和可靠性。不僅如此,可變波長的激光器更有利于大批量生產,降低成本。
全光中繼器中繼器需要經過光-電-光的轉換過程,即通過對電信號的處理來實現(xiàn)再生(變形、定時、數(shù)據(jù)再生)。電再生器體積大、耗電多、成本高。摻鉺光纖放大器雖然可以用來作再生器使用,但它只是解決了系統(tǒng)損耗受限的難題,而無法解決色散的影響,這就對光源的光譜性能提出了極高的要求。在網絡擴充和發(fā)展中,是理想的擴容手段,也是引入寬帶新業(yè)務(例如CATV、HDTV和B-ISDN等)的有利手段,增加一個附加波長即可引入任意想要的新業(yè)務或新容量。未來的全光中繼器不需要光-電-光的處理過程,可以對光信號直接進行再定時、再變形和再放大,而且與系統(tǒng)的工作波長、比特率、協(xié)議等無關。由于它具有光放大功能,所以解決了損耗受限的難題,又因為它可以對光脈沖波形直接進行再變形,所以也解決了色散受限方面的難題。光纖波分復用器
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