Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны (DWDM) является одной из самых последних и важных технологий в развитии технологии волоконно-оптической передачи. Его наиболее очевидным преимуществом является возможность обеспечить потенциально неограниченную пропускную способность. В системе DWDM есть четыре важных компонента: оптический передатчик / приемник, фильтр DWDM Mux / Demux, оптический мультиплексор ввода-вывода (OADM) и оптический усилитель. Эта статья даст введение в эти четыре компонента соответственно.
Оптический 0010010 NBSP; передатчик / приемник
Являясь очень важной частью системы DWDM, оптический передатчик / приемник 0010010 отвечает за предоставление исходных сигналов и прием сигналов. В качестве источников света в системе DWDM используются несколько оптических передатчиков. Лазеры на передающей стороне создают импульсы света. Каждый импульс света имеет точную длину волны, которая должна быть точной и стабильной.
По мере развития технологии волоконно-оптической передачи оптический передатчик / приемник постепенно заменялся оптическим приемопередатчиком. Оптический трансивер 0010010 nbsp; представляет собой устройство, содержащее как передатчик, так и приемник, которые объединены и имеют общую схему или один корпус. 0010010 nbsp; Существует еще одно устройство с именем 0010010 nbsp; транспондер, используемый в 0010010 системе DWDM 0010010 иногда; У него аналогичный принцип с оптическим трансивером. Как оптические приемопередатчики, так и приемоответчики имеют функцию оптико-электрооптического (OEO) преобразования. Основное различие между ними заключается в том, что интерфейс оптических трансиверов является последовательным, а интерфейс транспондеров - параллельным.
Фильтры DWDM Mux / Demux
Нам известно, что несколько длин волн, создаваемых несколькими передатчиками, работают на разных волокнах. Роль оптического фильтра (фильтра мультиплексора) состоит в объединении этих нескольких длин волн в одном волокне. Выходной сигнал оптического мультиплексора называется составным сигналом. Затем оптический капельный фильтр (демультиплексор) на приемном конце выполняет функцию разделения всех отдельных длин волн составного сигнала на отдельные волокна. Следует отметить, что процесс демультиплексирования должен быть выполнен до того, как свет будет обнаружен. На следующем рисунке показана двунаправленная операция DWDM. N световых импульсов N различных длин волн, переносимых N различными волокнами, объединяются с помощью DWDM Mux. DWDM Demux принимает составной сигнал и разделяет каждый из N компонентных сигналов и передает каждый в волокно.

DWDM OADM
В системе DWDM существует область, в которой существует множество длин волн между точками мультиплексирования и демультиплексирования. И желательно, чтобы одна или несколько длин волн в некоторой точке вдоль этого промежутка могли быть добавлены или отброшены. OADM разработан для этой функции. Вместо того, чтобы объединять или разделять все длины волн, OADM может удалить некоторые из длин волн и позволить другим длинам волн проходить дальше. На следующем рисунке показан процесс добавления-вывода OADM («Amp» обозначает усиление, «λ» обозначает длину волны).

Оптический усилитель в системе DWDM
Поскольку система DWDM предназначена для длинных линий передачи, сигналы должны усиливаться после определенной длины волокна. Как своего рода устройство «внутри волокна», оптический усилитель повышает амплитуду или добавляет усиление к оптическим сигналам, проходящим по волокну, путем прямой стимуляции фотонов сигнала дополнительной энергией. Оптический усилитель может усиливать оптические сигналы в широком диапазоне длин волн, что очень важно для применения в системах DWDM. Обычно используемый волоконный усилитель представляет собой волоконный усилитель на основе эрбия (EDFA).
Продолжая обеспечивать пропускную способность для больших объемов данных, система DWDM в настоящее время становится основой полностью оптических сетей с предоставлением длины волны и защитой на основе ячеек.