Принцип системи DWDM
Технологія DWDM використовує смугу пропускання та характеристики з низькими втратами одного{0}}модового волокна, використовує декілька довжин хвиль як несучих і дозволяє одночасно передавати кожен канал несучої у волокні.
У порівнянні із загальною одноканальною-системою, щільний WDM (DWDM) не тільки значно покращує комунікаційну здатність мережевої системи та повністю використовує пропускну здатність оптичного волокна, але також має багато переваг, таких як просте розширення і надійна продуктивність, особливо це стосується безпосереднього підключення. Вхід у різноманітні бізнеси робить перспективи його застосування дуже яскравими.
У системі аналогового зв'язку несучої для повного використання ресурсів пропускної здатності кабелю та підвищення пропускної здатності системи зазвичай використовується метод мультиплексування з частотним розділенням. Тобто сигнали кількох каналів одночасно передаються по одному кабелю, а приймальна сторона використовує смуговий{0}}фільтр, щоб відфільтрувати сигнали кожного каналу відповідно до різних несучих частот.
Аналогічно, метод мультиплексування з оптичним частотним поділом може також використовуватися в системі оптоволоконного зв'язку для покращення пропускної здатності системи. Насправді такі методи мультиплексування дуже ефективні в системах оптоволоконного зв’язку. На відміну від мультиплексування з частотним поділом в аналоговій системі зв'язку несучої, в системі зв'язку по оптичному волокну світлова хвиля використовується як носій сигналу, а вікно низьких втрат оптичного волокна поділяється на кілька частин відповідно до частоти (або довжина хвилі) кожного каналу світлової хвилі. канали, щоб реалізувати мультиплексовану передачу кількох оптичних сигналів в одному оптичному волокні.
Оскільки деякі оптичні пристрої (наприклад, фільтри з дуже вузькою смугою пропускання, когерентні джерела світла тощо) ще не зрілі, дуже важко реалізувати мультиплексування з оптичним частотним поділом (технологія когерентного оптичного зв’язку) з дуже щільними оптичними каналами. На основі поточного рівня пристрою реалізовано частотне мультиплексування розділених оптичних каналів. Люди зазвичай називають мультиплексування оптичних каналів із великим інтервалом (навіть на різних вікнах оптичних волокон) оптичним мультиплексуванням з поділом довжини хвилі (WDM), а потім називають DWDM з малим інтервалом між каналами в тому ж вікні, що й мультиплексування з щільним поділом довжини хвилі (DWDM). ). З розвитком науки і техніки сучасним технологіям вдалося досягти мультиплексування з інтервалом довжини хвилі в нанометри і навіть мультиплексування з інтервалом довжини хвилі в кілька десятих нанометра, але технічні вимоги до пристрою більш жорсткі, тому 1270 нм Діапазон довжин хвиль від 1610 нм до 20 нм називається мультиплексуванням з грубим поділом довжини хвилі (CWDM).
Принципова схема складу та спектру системи DWDM. Оптичний передавач на передньому кінці надсилає оптичні сигнали з різними довжинами хвилі, але з певною точністю та стабільністю, які мультиплексуються оптичним мультиплексором довжини хвилі та надсилаються до підсилювача потужності, легованого ербієм{0}} (ербій{{1}). }легований волоконний підсилювач в основному використовується для компенсації. Він може зменшити втрати потужності та покращити потужність передачі оптичного сигналу), а потім надіслати посилений багатопрохідний оптичний сигнал в оптичне волокно для передачі. Посередині можна визначити, чи є оптичний лінійний підсилювач, чи ні, відповідно до ситуації, і він досягає приймального кінця через оптичний попередній підсилювач (в основному використовується для покращення чутливості прийому, щоб збільшити відстань передачі) Після підсилення , він надсилається в оптичний демультиплексор довжини хвилі для розкладання вихідних оптичних сигналів.






