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波分多路复用技术的应用与优势

【摘要】:不同类型的光波分复用器可以复用的波长数也不同,目前商用化的一般是8个波长、16个波长和32个波长的系统。波分复用系统的原理如图 8-2-10 所示。图8-2-10波分复用系统原理在 20 世纪 80 年代初光纤通信兴起时,首先被采用的是 1 310 nm/1 550 nm 的两个波长复用系统,也叫粗波分复用系统。ITU-T G.692建议,DWDM系统的绝对参考频率为 193.1 THz,不同波长的频率间隔为 100 GHz 的整数倍。

所谓波分复用(Wavelength Division Multiplexing,WDM),就是采用波分复用器(合波器)在发送端将规定波长的信号光载波合并起来,并送入一根光纤中传输;在接收侧,再由另一个波分复用器(分波器)将这些不同信号的光载波分开。由于不同波长的光载波信号可以看作是相互独立的(不考虑光纤非线性时),因而在一根光纤中可实现多路光信号的复用传输。不同类型的光波分复用器可以复用的波长数也不同,目前商用化的一般是8个波长、16个波长和32个波长的系统。波分复用系统的原理如图 8-2-10 所示。

图8-2-10 波分复用系统原理

在 20 世纪 80 年代初光纤通信兴起时,首先被采用的是 1 310 nm/1 550 nm 的两个波长复用系统(即在光纤的两个低损耗窗口 1 310 nm 和 1 550 nm 各传送一路光波长信号),也叫粗波分复用系统。这种系统比较简单,一般采用熔融的波分复用器,插入损耗小,在每个中继站,两个波长都进行解复用和光/电/光再生中继。随着 1 550 nm 窗口 EDFA(掺铒光纤放大器)的商用化,光传输工程可以利用EDFA对传送的光信号进行放大,实现超长距离无电再生中继传输,在 1 550 nm 窗口传送多个波长信号,这些信号相邻波长间隔较窄,且工作在一个共享的EDFA工作带宽内,这种波长间隔紧密的WDM系统称为密集型波分复用系统(DWDM)。

ITU-T G.692建议,DWDM系统的绝对参考频率为 193.1 THz(对应波长 1 552.52 nm),不同波长的频率间隔为 100 GHz 的整数倍(对应波长间隔约为 0.8 nm 的整数倍)。