• 1.摘要
  • 2.基本信息
  • 3.相关简介
  • 3.1.复用类型
  • 3.2.结构
  • 4.波分复用器
  • 4.1.性能指标
  • 4.2.光波分复用器特点&优势
  • 4.3.现状
  • 5.发展过程
  • 5.1.发展阶段
  • 5.2.发展初期
  • 5.3.发展迅速的原因
  • 6.技术原理
  • 7.主要特点
  • 8.存在的问题
  • 9.发展方向
  • 9.1.可变波长激光器
  • 9.2.全光中继器
  • 9.3.光交叉连接设备
  • 9.4.光分插复用器
  • 10.参考资料

波分复用

波分复用(Wavelength Division Multiplexing),简称WDM。是将两种或多种不同波长的光载波信号(携带各种信息)在发送端经复用器(亦称合波器,Multiplexer)汇合在一起,并耦合到光线路的同一根光纤中进行传输的技术,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,然后由光接收机作进一步处理以恢复原信号。这种在同一根光纤中同时传输两个或众多不同波长光信号的技术,称为波分复用1

基本信息

  • 中文名

    波分复用

  • 外文名

    Wavelength Division Multiplexing

相关简介

在同一根光纤中同时让两个或两个以上的光波长信号通过不同光信道各自传输信息,称为光波分复用技术,简称WDM。

复用类型

光波分复用包括频分复用和波分复用

光频分复用(FDM)技术和光波分复用(WDM)技术无明显区别,因为光波是电磁波的一部分,光的频率与波长具有单一对应关系。通常也可以这样理解,光频分复用指光频率的细分,光信道非常密集。光波分复用指光频率的粗分,光信道相隔较远,甚至处于光纤不同窗口。

结构

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

波分复用器

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

性能指标

其主要特性指标为插入损耗和隔离度

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l1,l2通过同一光纤传送时,在与分波器中输入端l2的功率与l1输出端光纤中混入的功率之间的差值称为隔离度。

光波分复用器特点&优势

充分利用光纤的低损耗波段,增加光纤的传输容量,使一根光纤传送信息的物理限度增加一倍至数倍。目前我们只是利用了光纤低损耗谱(1310nm-1550nm)极少一部分,波分复用可以充分利用单模光纤的巨大带宽约25THz,传输带宽充足。

具有在同一根光纤中,传送2个或数个非同步信号的能力,有利于数字信号和模拟信号的兼容,与数据速率和调制方式无关,在线路中间可以灵活取出或加入信道。

对已建光纤系统,尤其早期铺设的芯数不多的光缆,只要原系统有功率余量,可进一步增容,实现多个单向信号或双向信号的传送而不用对原系统作大改动,具有较强的灵活性。

由于大量减少了光纤的使用量,大大降低了建设成本、由于光纤数量少,当出现故障时,恢复起来也迅速方便。

有源光设备的共享性,对多个信号的传送或新业务的增加降低了成本。