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波分复用wdm中的复用器&解复用器是波分复用系统中的重要组成部分。
常规端口
波分复用wdm器是随着复用信号的出现而诞生的。对于一个复用器,复用信号将从常规端口发送出去。对于一个解复用器,复用信号将是在常规端口进行接收。
扩展或升级端口
对于cwdm粗波分复用器,通常会有一个升级或扩展端口,但这两个端口不会同时存在。在粗波分复用器&解复用器的升级或扩展端口主要用于添加,删除,或者通过额外的信道使两个cwdm复用/解复用模块级联,从而扩展光纤链路上的信道容量。
对于dwdm密集波分复用器,升级端口的目的是为了能够添加,删除或使信号通过尚未使用的c波段dwdm通道,c波段即1530nm - 1565nm的信号通道。例如在故障管理方面,由于wdm系统可以在光通道上支持不同类型的业务信号,一旦wdm系统发生故障,操作系统应能及时自动发现,并找出故障原因。如果dwdm产品还具有一个扩展端口,则该端口通常用于c波段外的其他信道,如大部分的cwdm信道。
1310端口
1310端口是添加在模块中的其它特定cwdm波长的宽频带光学端口。粗波分复用器的成本比较低,粗波分复用器的成本是密集波分复用器的成本的30%,所以粗波分复用与密集波分复用器的区别在于价不一样。例如,一个8通道的波分复用器需要使用波段1470nm ~ 1610nm,则它需要1310端口。1310端口在某些传统网络中,有时作为返回路径使用。如果现有的传统网络使用1310端口且已经用尽了所有的光纤来提高其网络容量,那么1310端口,可以使用原有的光纤传输在cwdm的其他波长传输信号。与此同时,1310端口还可以连接百兆和千兆光模块等光学器件一起使用。
1550端口
与1310端口类似,1550端口允许传统的1550nm的信号通过,可以连接百兆、千兆和万兆的光模块等光学器件一起使用。
控制端口
该端口用于监视或测试复用的cwdm的信号或者在信号解复之前的功率信号,使通过光纤网络的功率电平在5%以下或者---。城域网中有许多不同协议和不同的速率的业务,cwdm提供了在一根光纤上提供不同速率的、对协议透明的传输通道,如以太网、atm、sdh等,而且cwdm的透明性和分插复用功能可以允许使用者直接上下某一个波长,而不用转换原始信号的格式。一般地,它可以与测量或监控设备连接,如功率计或网络分析仪。一旦出现信号丢失或信号变化却未发生网络终断的情况,那么网络管理员将这些仪器辅助监测。波分复用器方案
光波分复用器wdm功能是将一系列载有信息、但波长不同的光信号合成一束,沿着单根光纤传输;在接收端再用某种方法,将各个不同波长的光信号分开的通信技术。波分复用器采用的就是这个技术。
wdm是将一系列载有信息、但波长不同的光信号合成一束,沿着单根光纤传输;在接收端再用某种方法,将各个不同波长的光信号分开的通信技术。在接收端,经解复用器(亦称分波器或称去复用器,demultiplexer)将各种波长的光载波分离,然后由光---作进一步处理以恢复原信号。这种技术可以同时在一根光纤上传输多路信号,每一路信号都由某种特定波长的光来传送,这就是一个波长信道。波分复用器方案
cwdm粗波分复用技术是从dwdm演变而来的,cwdm早在80年代初期就曾经被尝试过,例如quante公司推出了一种工作在850nm窗口的四波长系统,每波长传输的信号速率为140mbit/s。波分复用器功能特点设备容量大:目前使用单模光纤传输,可实现16个通道的复用,每个通道的传输速率可达2。二十世纪80年代末我们曾在lan上使用普通ld、led和pin,利用多模光纤850nm和1300nm窗口传送视频、话音和数据信号,其系统对器件要求不严,成本极低,这就是早的粗波分的设想与应用,而电信运营商并未对cwdm技术产生明显的兴趣。波分复用器方案
wdm技术问世时间不长,但由于具有许多---的优点迅速得到推广应用。考虑到光层恢复是独立于业务和速率的,那么原来一些自身体制无保护功能的体系如千兆以太网,则可以利用cwdm来进行保护。建立一个以它和oxc光交叉连接为基础的光网络层,实现用户端到端的全光网连接,用一个纯粹的“全光网”消除光电转换的瓶颈将是未来的趋势。现在wdm技术还是基于点到点的方式,但点到点的wdm技术作为全光网通讯的首一步,也是重要的一步,它的应用和实践对于全光网的发展起到决定性的作用。形成一个光层的网络既全光网,将是光通讯的---阶段。全光技术的发展表现在以下几个方面:
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