波分复用器的典型应用
光波分复用一般应用波长分割复用器和解复用器(也称合波/分波器)分别置于光纤两端,实现不同光波的耦合与分离。这两个器件的原理是相同的。光波分复用器的主要类型有熔融拉锥型,介质膜型,光栅型和平面型四种。其主要特性指标为插入损耗和隔离度。通常,由于光链路中使用波分复用设备后,光链路损耗的增加量称为波分复用的插入损耗。当波长11,l2通过同一光纤传送时,光纤倍增器厂家,在与分波器中输入端l2的功率与11输出端光纤中混入的功率之间的差值称为隔离度。光纤倍增器
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波分复用发展方向(一)
WDM技术问世时间不长,但由于具有许多显著的优点迅速得到推广应用。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***的一步,光纤倍增器,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:
波分复用器CWDM产品存在的不足
CWDM技术较大的问题是其相对于DWDM设备的成本优势仍不够明显。光收发模块和 光器件是降低成本的关键。但由于市场规模不大,供应商的出货量不大,所以器件成本优势不明显。另外一个降低成本的方法是简化设备功能,而这种方法导致系统的可靠性和可管理能力降低。价格不断降低的DWDM产品也给CWDM技术很大的压力,光纤倍增器,而且采用DWDM技术可以形成一个完整的城域DWDM网,所以可扩展性好,光纤倍增器优势,对CWDM的压力比较大。CWDM设备支持的光通道( 波长)数目不超过8个,主要是E波段的光收发模块制造工艺还不成熟,另外,消除了水吸收峰的G.652C 光缆在现网中应用较少,所以对E波段光收发模块的市场需求不大。更高速率和更远传输距离的CWDM系统还存在很多技术问题。如10G系统的色散问题、超 宽带光放大技术等。另外,标准化进程需要加快,特别是对业务接口功能方面需要运营商的引导。光纤倍增器
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