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CWDM/DWDM 波分复用器

CWDM和DWDM的类型

CWDM系统通常在光谱网格中从1470到1610传输具有20 nm的通道间隔的八个波长。另一方面,通过利用更窄的间距0.8/0.4 nm,DWDM系统可以承载40、80、96或多达160个波长
光纤产品

光接入网的介绍


近年来,以互联网为代表的新技术革命正在深刻改变传统的电信概念和体系结构。随着各国接入网市场的逐步开放,电信监管政策的放松,竞争的加剧和扩大,新的业务需求迅速涌现,有线技术 (包括光纤技术) 和无线技术的发展,光接入网开始成为人们关注的焦点。在巨大的市场潜力推动下,产生了各种接入网技术。光纤通信具有通信容量大、质量高、性能稳定、抗电磁干扰、保密性强等优点。在干线通信中,光纤起着重要的作用。在接入网中,光接入也将成为发展的重点。光接入网是发展宽带接入的长期解决方案。
光接入网 (OAN) 是指以光纤为主要传输介质,实现接入网的信息传输功能。它通过光线路终端 (OLT) 连接到服务节点,并通过光网络单元 (ONU) 连接到用户。光接入网包括远程设备-光网络单元和中心局设备-光线路终端,通过传输设备连接。该系统的主要组件是OLT和远程ONU。它们完成了从整个接入网中的服务节点接口 (SNI) 到用户网络接口 (UNI) 的相关信令协议的转换。接入设备本身也具有联网能力,可以形成各种形式的网络拓扑结构。同时,接入设备还具有本地维护和远程集中监控功能。它通过透明光传输形成维护管理网络,并通过相应的网络管理协议集成到网络管理中心。


WDM技术发展背景


随着光传输网络的快速发展和数据业务的爆炸性增长,传统的PDH和SDH带宽已远远不够。目前,商用DWDM系统容量已达到320 Gb / s和1.6 Tb/s。实验室正在研究大容量DWDM系统的路径。


全光网络、网络融合和MSTP: 光交叉连接和波长路由器已经问世。随着数据和光的结合,不久的将来的网络可能是将IP / ATM交换机直接连接到光传输网络。向光网络的过渡是宽带革命的核心。


WDM光网络

wdm optical network


WDM技术极大地提高了光纤的传输能力,这给电气开关节点带来了压力和变化的驱动力。为了提高交换节点的吞吐量,必须在交换方面引入光子技术,这引起了WDM全光通信的研究。为了减轻电节点上的压力,WDM全光通信网络在现有传输网络上增加了光层,并执行加/降复用 (OADM) 灯上的交叉连接 (OXC)。因为WDM全光网络可以提供灵活的波长路由能力,所以它们也被称为波长路由网络。国际电信联盟组织标准部 (itu-t) 将其称为光传输网络 (OTN)。


WDM (波分复用) 的基本概念


波分复用 (WDM) 充分利用了单模光纤低损耗的巨大带宽资源,并将光纤的低损耗分为几个通道。光波作为信号载体,在发射端通过多路复用器将多个不同波长的光载波信号组合在一起,并耦合到光线路的同一根光纤上进行传输。在接收端接处,各种波长的光载波被解复用器分开,然后由光接收器进一步处理以恢复原始信号。这种在同一光纤中同时传输两个或多个不同波长的光信号的技术称为波分复用 (WDM)。


WDM系统的典型模型


Typical Model of WDM System


开放式WDM系统

Open WDM system


OTU: 完成非标准波长信号光对G.694.1 (2) 标准波长信号光的波长转换功能
OM / OD: 完成G.694.1 (2) 固定波长信号光的复用/解复用
OA:
BA (功率放大器): 通过增加多路复用后的光信号功率,增加每个波长的输出光功率。
PA (前置放大器): 通过增加输入多路复用信号的光功率,提高每个波长的接收灵敏度。
LA (线放大器): 完成多路复用信号的纯光中继放大处理。
OSC: 1510nm和1625nm通常用于传输整个网络的监控数据。(ESC技术后来出现,使用OTU光信号直接携带监测信息。在ESC模式下,不需要OSC,但需要OTU来支持ESC功能。)
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