Принцип работы системы DWDM
Технология DWDM использует пропускную способность и характеристики низких потерь одномодового волокна, использует несколько длин волн в качестве несущих и позволяет передавать каждый несущий канал одновременно в волокне
По сравнению с общей одноканальной системой, плотный WDM (DWDM) не только значительно улучшает пропускную способность сетевой системы и в полной мере использует полосу пропускания оптического волокна, но также имеет много преимуществ, таких как простое расширение и надежная производительность, особенно он может напрямую подключаться Вход в различные предприятия делает перспективы его применения очень яркими.
В аналоговой несущей системе связи с целью полного использования полосы пропускания ресурсов кабеля и повышения пропускной способности системы обычно используется метод мультиплексирования с частотным разделением. То есть сигналы нескольких каналов одновременно передаются по одному и тому же кабелю, а принимающий конец использует полосовой фильтр для фильтрации сигналов каждого канала в соответствии с различными несущими частотами.
Аналогичным образом, метод мультиплексирования с оптическим частотным разделением также может быть использован в системе волоконно-оптической связи для улучшения пропускной способности системы. На самом деле, такие методы мультиплексирования очень эффективны в волоконно-оптических системах связи. В отличие от мультиплексирования с частотным разделением в системе аналоговой несущей связи, в системе связи оптического волокна в качестве несущей сигнала используется световая волна, а окно с низкими потерями оптического волокна разделено на несколько частей в соответствии с частотой (или длиной волны) каждого канала световой волны. каналы, чтобы реализовать мультиплексированную передачу нескольких оптических сигналов в одном оптическом волокне.
Поскольку некоторые оптические устройства (такие как фильтры с очень узкой полосой пропускания, когерентные источники света и т. д.) еще не являются зрелыми, очень трудно реализовать мультиплексирование с оптическим частотным разделением (когерентная технология оптической связи) с очень плотными оптическими каналами. В зависимости от текущего уровня прибора реализовано мультиплексирование с частотным разделением отдельных оптических каналов. Люди обычно называют мультиплексирование оптических каналов с большим интервалом (даже на разных окнах оптических волокон) оптическим мультиплексированием с разделением длин волн (WDM), а затем вызывают DWDM с небольшим расстоянием между каналами в том же окне, что и мультиплексирование с плотным разделением длин волн (DWDM). ). С развитием науки и техники современные технологии смогли добиться мультиплексирования с интервалом длин волн в нанометры и даже мультиплексирования с интервалом длин волн в несколько десятых нанометра, но технические требования к устройству более жесткие, поэтому 1270 нм Диапазон длин волн от 1610 нм до 20 нм называется мультиплексированием с грубым разделением по длине волны (CWDM).
Принципиальная схема состава и спектра DWDM системы. Оптический передатчик на передающем конце посылает оптические сигналы с различными длинами волн, но с определенной точностью и стабильностью, которые мультиплексируются оптическим мультиплексором длин волн и отправляются на волоконный усилитель мощности, легированный эрбием (волоконный усилитель, легированный эрбием, в основном используется для компенсации потерь мощности и улучшения мощности передачи оптического сигнала), а затем отправить усиленный многоканальный оптический сигнал в оптическое волокно для передачи. В середине можно определить, есть ли усилитель оптической линии или нет в зависимости от ситуации, и он достигает приемного конца через оптический предусилитель (в основном используется для улучшения чувствительности приема с целью увеличения расстояния передачи) После усиления он отправляется на оптический демультиплексор длины волны для разложения исходных оптических сигналов.






