DWDM-süsteemi olulised komponendid

Apr 30, 2020

Jäta sõnum

Tihe lainepikkuse jagunemine (DWDM) on üks uusimaid ja olulisemaid tehnoloogiaid kiudoptilise edastuse tehnoloogia arendamisel. Selle kõige ilmsem eelis on võime pakkuda potentsiaalselt piiramatut edastusvõimsust. DWDM-süsteemis on neli olulist komponenti, milleks on optiline saatja / vastuvõtja, DWDM Mux / Demux filter, optiline lisamise / languse multiplekser (OADM) ja optiline võimendi. See artikkel tutvustab vastavalt neid nelja komponenti.

Optiline 0010010 nbsp; saatja / vastuvõtja

DWDM-süsteemi väga olulise osana vastutab optiline saatja / vastuvõtja 0010010 nbsp; allikasignaalide edastamise ja signaalide vastuvõtmise eest. DWDM-süsteemi valgusallikatena kasutatakse mitut optilist saatjat. Edastatava külje laserid loovad valguse impulsse. Igal valgusimpulssil on täpne ja stabiilne lainepikkus.

Kiudoptilise ülekandetehnoloogia arenedes on optiline saatja / vastuvõtja järk-järgult asendatud optilise transiiveriga. Optiline transiiver 0010010 nbsp; seade, mis koosneb nii saatjast kui ka vastuvõtjast, mis on ühendatud ja jagavad ühist vooluahelat või ühte korpust. 0010010 nbsp; On veel üks seade, mille nimi on 0010010 nbsp; transponder, mida kasutatakse 0010010 nbsp; DWDM-süsteemis 0010010 nbsp; mõnikord. Sellel on sarnane põhimõte optilise transiiveriga. Nii optilistel transiiveritel kui ka transponderitel on optilise-elektri-optilise (OEO) muundamise funktsioon. Peamine erinevus nende vahel on see, et optiliste transiiverite liides on jada, transponderite liides aga paralleelne.

DWDM Mux / Demux filtrid

Meile on teada, et mitme saatja loodud lainepikkus töötab erinevatel kiududel. Optilise filtri (multiplekserfiltri) roll on nende mitme lainepikkuse ühendamine ühele kiule. Optilise multiplekseri väljundsignaalile viidatakse kui liitsignaalile. Seejärel täidab vastuvõtvas otsas olev optiline tilkfilter (demultiplekser) funktsiooni eraldada liitsignaali kõik üksikud lainepikkused üksikuteks kiududeks. Üks asi, mida tuleb märkida, on see, et demultipleksimise protsess tuleks läbi viia enne valguse tuvastamist. Järgmine joonis näitab kahesuunalist DWDM-i toimingut. N erineva lainepikkusega N erinevat valgusimpulssi, mida kannavad N erinevat kiudu, ühendab DWDM Mux. DWDM Demux võtab vastu liitsignaali, eraldades kõik N-komponendi signaalid ja edastades iga kiududele.

DWDM system

DWDM OADM

DWDM-süsteemis on piirkond, kus multipleksimise ja demultipleksimise punktide vahel on mitu lainepikkust. Ja on soovitav, et ühte või mitut lainepikkust mingil hetkel piki seda vahemikku saaks lisada või maha jätta. OADM on loodud selle funktsiooni jaoks. Kõigi lainepikkuste ühendamise või eraldamise asemel saab OADM eemaldada osa lainepikkustest ja lubada teistel lainepikkustel edasi minna. Järgmine joonis näitab OADM-i lisandumisprotsessi (“Amp” tähistab võimendamist, “λ” tähistab lainepikkust).

the add-drop process of OADM

Optiline võimendi DWDM süsteemis

Kuna DWDM-süsteem on mõeldud pikkade edastuslinkide jaoks, tuleb signaale pärast teatud kiu pikkust võimendada. Kuna tegemist on kiudude sisese seadmega, suurendab optiline võimendi amplituudi või suurendab optiliste signaalide tugevust, edastades kiudu selle kaudu, et stimuleerida signaali footoneid lisaenergiaga. Optiline võimendi suudab optilisi signaale võimendada lainepikkuste laias vahemikus, mis on DWDM-süsteemi rakenduse jaoks väga oluline. Tavaliselt kasutatav kiududevaheline võimendi on erbium-legeeritud kiudvõimendi (EDFA).

Jätkates ribalaiuse pakkumist suurtele andmemahtudele, on DWDM-süsteem nüüd saamas lainepikkuse andmise ja võrgupõhise kaitsega optiliste võrkude loomise aluseks.