Důležité komponenty v systému DWDM

Apr 30, 2020

Zanechat vzkaz

Multiplexování s hustou vlnovou délkou (DWDM) je jednou z nejnovějších a důležitých technologií ve vývoji technologie přenosu optických vláken. Jeho nejviditelnější výhodou je schopnost poskytnout potenciálně neomezenou přenosovou kapacitu. V systému DWDM existují čtyři důležité komponenty, kterými jsou optický vysílač / přijímač, filtr DWDM Mux / Demux, optický multiplexor s přidáním / poklesem (OADM) a optický zesilovač. Tento článek uvádí úvod do těchto čtyř složek.

Optický 0010010 nbsp; vysílač / přijímač

Jako velmi důležitá součást systému DWDM je optický vysílač / přijímač 0010010 nbsp; odpovědný za poskytování zdrojových signálů a přijímacích signálů. Jako světelné zdroje v systému DWDM se používá více optických vysílačů. Lasery na vysílací straně vytvářejí pulsy světla. Každý světelný pulz má přesnou vlnovou délku, která musí být přesná a stabilní.

Jako vývoj technologie přenosu optických vláken byl optický vysílač / přijímač postupně nahrazován optickým transceiverem. Optický vysílač / přijímač 0010010 nbsp; je zařízení obsahující jak vysílač, tak přijímač, které jsou kombinovány a sdílejí společné obvody nebo jediné pouzdro. 0010010 nbsp; Existuje další zařízení s názvem 0010010 nbsp; transpondér používaný v 0010010 nbsp; DWDM systému 0010010 nbsp; někdy. Má podobný princip jako u optického transceiveru. Jak optické transceivery, tak transpondéry mají funkci opticko-elektrické-optické (OEO) konverze. Hlavní rozdíl mezi nimi je v tom, že rozhraní optických transceiverů je sériové, zatímco rozhraní transpondérů je paralelní.

Filtry Mux / Demux DWDM

Je nám známo, že více vlnových délek vytvořených více vysílači pracují na různých vláknech. Úlohou optického filtru (multiplexerový filtr) je kombinovat tyto vlnové délky na jedno vlákno. Výstupní signál optického multiplexoru se označuje jako složený signál. Potom optický kapkový filtr (demultiplexor) na přijímacím konci vykonává funkci oddělení všech jednotlivých vlnových délek složeného signálu na jednotlivá vlákna. Je třeba poznamenat, že proces demultiplexování by měl být proveden před detekováním světla. Následující obrázek ukazuje obousměrnou DWDM operaci. N světelné pulzy N různých vlnových délek nesených N různými vlákny jsou kombinovány pomocí DWDM Mux. Demultiplexor DWDM přijímá složený signál a odděluje každý ze signálů N složky a předává každý vláknu.

DWDM system

DWDM OADM

V systému DWDM existuje oblast, ve které existuje více vlnových délek mezi body multiplexování a demultiplexování. Je žádoucí, aby jedna nebo více vlnových délek v určitém bodě podél tohoto rozpětí bylo možné přidat nebo upustit. Pro tuto funkci je určen OADM. Spíše než kombinování nebo oddělení všech vlnových délek může OADM odstranit některé vlnové délky a umožnit dalším vlnovým délkám pokračovat. Následující obrázek ukazuje proces přidání-kapky OADM („Amp“ představuje pro zesílení, „λ“ představuje pro vlnovou délku).

the add-drop process of OADM

Optický zesilovač v systému DWDM

Protože systém DWDM je určen pro dlouhé přenosové spoje, musí být signály zesíleny po určité délce vlákna. Jako druh „in-fiber“ zařízení optický zesilovač zvyšuje amplitudu nebo zvyšuje zisk optických signálů přenášejících vlákno cestou přímé stimulace fotonů signálu extra energií. Optický zesilovač může zesilovat optické signály v širokém rozsahu vlnových délek, což je velmi důležité pro aplikaci systému DWDM. Běžně používaný in-fiber zesilovač je erbium dopovaný vláknový zesilovač (EDFA).

Systém DWDM, který nadále poskytuje šířku pásma pro velké množství dat, se nyní stává základem všech optických sítí s poskytováním vlnové délky a ochranou založenou na sítích.

Odeslat dotaz