根据波长选择机制,波分复用器可以分为两种类型:衍射型波分复用器和干涉型波分复用器。衍射型波分复用器利用角色散元件(例如,衍射光栅)在空间上将入射光信号分离成多个不同波长的光。
干涉型波分复用器使用光滤波器或光定向耦合器执行波长选择。由于电介质中光波的固有可逆性,确定了波分复用器中的光传输方向。
波分多路复用器是用作组合器还是用作分离器。在波分复用光网络中,为了充分利用光纤的巨大可用资源,每条光纤链路承载波分复用信号。
这些多用户信号使用不同的波长作为载波。光信号在发送端被调制和多路复用。
在接收端,信号被分解并减少到不同的单一波长。经过长期研究,已经开发出各种波分复用器。
尽管波分复用器种类繁多,但各种波分复用器的工作原理变化很大:但是根据器件是否需要电源,波分复用器可以分为有源波分复用器和非波分复用器。源波分复用器。
有源波分复用器包括波长可调激光器,波长可调滤波器,波长选择放大器等。无源波分复用器包括色散元件波分复用器,干涉元件波分复用器,光耦合器波分复用器,全光纤波分复用器等。
如今,在实际的光纤通信工程中,最广泛使用的是无源波分复用器。该图显示了中国DWDM工程中常用的一些无源波分复用器,主要使用介质膜滤波器,波导光栅和其他波分复用器来完成8:1/1:8:16:1/1的信道复用和解复用:16:32:1/1:32。
波分复用可以根据复用波长的宽度和宽度分为DWDM(波长间隔≤8nm)和CWDM(波长间隔≤50nm)。 DWDM系统的特征在于大量信道,窄信道间隔和高系统成本。
因此,DWDM系统通常使用波分复用器,例如多层介质膜型波分复用器和波导光栅型波分复用器。 CWDM系统的特点是通道数量少,信道间隔宽,系统成本低,但主要使用光纤锥形波分复用器。
图波分复用器的分类●低插入损耗●高通道隔离●无胶光路波分复用器是城域网接入层的低成本WDM传输技术。原则上,CWDM使用光复用器将不同波长的光信号复用成单根光纤进行传输。
在链路的接收端,借助于光学多路分解器将光纤中的混合信号分解成不同的波长。信号,连接到相应的接收设备。
其原理如图1所示。与DWDM的主要区别在于DWDM系统中CWDM的波长间隔比0.2 nm至1.2 nm的波长间隔宽,工业标准波长间隔为20 nm。
ITU-T G.694.2规定的波长如表1所示。每个波长所属的波段如图2所示,包括单模光纤的O,E,S,C和L五个波段。
系统。由于CWDM系统的波长间隔宽,激光器的规格较低。
由于波长间隔达到20nm,系统的最大波长漂移可以达到-6.5°C~ + 6.5°C,激光器的发射波长精度可以放宽到±3nm,并且在工作温度范围内(-5°) C〜70℃)。由温度变化引起的波长漂移仍然在允许范围内,并且激光器不需要温度控制机制,因此大大简化了激光器的结构并提高了产量。
另外,较大的波长间隔意味着光复用器/解复用器的结构大大简化。例如,CWDM系统中的滤光涂层数量可减少到约50层,而DWDM系统中100 GHz滤光层涂层的数量约为150层,从而提高产量,降低成本,并且过滤器供应商大幅增加。
有利于竞争。 CWDM过滤器的成本比DWDM过滤器的成本低50%,并且随着自动化生产技术和批量大小的增加而进一步降低。
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