WDM(WavelengthDivisionMultiplexing波分复用)介绍.pdf

上传人:ylj18****70940 文档编号:82066927 上传时间:2023-03-24 格式:PDF 页数:11 大小:870.34KB
返回 下载 相关 举报
WDM(WavelengthDivisionMultiplexing波分复用)介绍.pdf_第1页
第1页 / 共11页
WDM(WavelengthDivisionMultiplexing波分复用)介绍.pdf_第2页
第2页 / 共11页
点击查看更多>>
资源描述

《WDM(WavelengthDivisionMultiplexing波分复用)介绍.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《WDM(WavelengthDivisionMultiplexing波分复用)介绍.pdf(11页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、WDM(Wavelength Division Multiplexing,波分复用)是利用多个激光器在单条光纤上同时发送多束不同波长激光的技术。每一个信号通过数据(文本、语音、视频等)调制后都在它特有的色带内传输。WDM 能使公司和其他运营商的现有光纤基础设施容量大增。制造商已推出了 WDM 系统,也叫 DWDM(密集波分复用)系统。DWDM 能够支持 150 多束不同波长的光波同时传输,每束光波最高达到 10Gb/s 的数据传输率。这种系统能在一条比头发丝还细的光缆上提供超过 1Tb/s 的数据传输率 密集波分复用器(DWDM)是密集波分复用(DWDM)系统中一种重要的无源光纤器件。由密集波

2、分复用器组成的合波和分波部份是系统的大体组成之一,它直接决定了系统的容量、复用波长稳固性、插入损耗大小等性能参数的好坏。密集波分复用器还能够衍生为其它多种适用于 DWDM 的重要功能器件,如波长路由器用于宽带效劳和波长选址的点对点效劳的全光通信网络;上路/下路器用于指定波长的上/下路;梳状滤波器用于多波长光源的产生和光谱的测量;波长选择性开关不同波长信号的路由等,因此关于密集波分复用器的研究和制作具有重要的理论意义和良好的市场前景。密集波分复用器的核心是窄带光滤波技术。目前常见的光通信用滤波器要紧有以下几种:介质膜滤光片、光纤光栅、阵列波导光栅、M-Z 干与仪和F-P 标准具等。DWDM(密集

3、波分复用)无疑是现今光纤应用领域的首选技术,但其昂贵的价钱令很多手头不够宽裕的运营商很是迟疑。有无或能以较低的本钱享用波分复用技术呢?面对这一需求,CWDM(稀疏波分复用)应运而生。CWDM(稀疏波分复用)稀疏波分复用,顾名思义,是密集波分复用的近亲,它们的区别要紧有二点:一、CWDM 载波通道间距较宽,因此,同一根光纤上只能复用 5 到 6 个左右波长的光波,“稀疏”与“密集”称号的不同就由此而来;二、CWDM调制激光荣用非冷却激光,而 DWDM 采用的是冷却激光。冷却激光荣用温度调谐,非冷却激光荣用电子调谐。由于在一个很宽的波长区段内温度散布很不均匀,因此温度调谐实现起来难度专门大,本钱也

4、很高。CWDM 躲开了这一难点,因那么大幅降低了本钱,整个 CWDM 系统本钱只有 DWDM 的 30。CWDM 用很低的本钱提供了很高的接入带宽,适用于点对点、以太网、SONET 环等各类流行的网络结构,专门适合短距离、高带宽、接入点密集的通信应用途合,如大楼内或大楼之间的网络通信。尤其值得一提的是 CWDM 与 PON(无源光网络)的搭配利用。PON 是一种廉价的,一点对多点的光纤通信方式,通过与 CWDM相结合,每一个单独波长信道都可作为 PON 的虚拟光链路,实现中心节点与多个散布节点的宽带数据传输。目前,有几家公司正推出与 CWDM 相关的产品。LuxN 公司出品的 widewav

5、系列的 CWDM 模块支持 8个 CWDM 信道,或支持 4 个 CWDM 信道加 16 个 DWDM 信道。时期华纳公司已与 LuxN 公司签署长期采购协议,用包括 widewave 模块的 wavsystem DWDM 设备在纽约、俄亥俄等地部署千兆以太网。Ocular 公司推出的采用 CWDM 技术的产品有 OSX-6000 和 OSX-1000 两个系列的互换机,其最大特色在于能为高端用户提供专用波长信道效劳的 SAN 效劳。可是,CWDM 是本钱与性能折衷的产物,不可幸免地存在一些性能上的局限。业内专家指出,CWDM目前沿存在以下 4 点不足:一、CWDM 在单根光纤上支持的复用波长

6、个数较少,致使往后扩容本钱较高;二、复用器、复用解调器等设备的本钱还应进一步降低,这些设备不能只是 DWDM 相应设备的简单改型;三、CWDM不适用于城域网,城域网节点间距离较短,运营商用在 CWDM 设备扩容上的钱完全能够用来埋设更多的光缆,取得更好的成效;四、CWDM 还未形成标准 BWDM (Bandpass Wavelength Division Multiplexer)带通波分复用器。单模光纤 具有 10 micron 的芯直径,可允许单模光束传输,可减除频宽及振模色散(Modal dispersion)的限制,但由于单模光纤芯径过小,较难操纵光束传输,故需要极为昂贵的激光作为光源体

7、,而单模光缆的要紧限制在于材料色散(Material dispersion),单模光缆要紧利用激光才能取得高频宽,而由于 LED 会发放大量不同频宽的光源,因此材料色散要求超级重要。单模光纤相较于多模光纤可支持更长传输距离,在 100MBPS 的以太网以至这行的 1G 千兆网,单模光纤都可支持超过 5000m 的传输距离。从本钱角度考虑,由于光端机超级昂贵,故采用单模光纤的本钱会比多模光纤电缆的本钱高。单模光纤(SingleMode Fiber,SMF)如图(c),折射率分布和突变型光纤相似,纤芯直径只有 810 m,光线以直线形状沿纤芯中心轴线方向传播。因为这种光纤只能传输一个模式(两个偏振

8、态简并),所以称为单模光纤,其信号畸变很小。光纤的种类很多,分类方式也是各类各样的。(一)按照制造光纤所用的材料分:石英系光纤、多组分玻璃光纤、塑料包层石英芯光纤、全塑料光纤和氟化物光纤。塑料光纤是用高度透明的聚苯乙烯或聚甲基丙烯酸甲酯(有机玻璃)制成的。它的特点是制造成本低廉,相对来说芯径较大,与光源的耦合效率高,耦合进光纤的光功率大,使用方便。但由于损耗较大,带宽较小,这种光纤只适用于短距离低速率通信,如短距离计算机网链路、船舶内通信等。目前通信中普遍使用的是石英系光纤。(二)按光在光纤中的传输模式分:单模光纤和多模光纤。多模光纤的纤芯直径为 5062.5m,包层外直径 125m,单模光纤

9、的纤芯直径为 8.3m,包层外直径125m。光纤的工作波长有短波长 0.85m、长波长 1.31m 和 1.55m。光纤损耗一般是随波长加长而减小,0.85m 的损耗为 2.5dB/km,1.31m 的损耗为 0.35dB/km,1.55m 的损耗为 0.20dB/km,这是光纤的最低损耗,波长 1.65m 以上的损耗趋向加大。由于 OH的吸收作用,0.901.30m 和 1.341.52m 范围内都有损耗高峰,这两个范围未能充分利用。80 年代起,倾向于多用单模光纤,而且先用长波长 1.31m。多模光纤 多模光纤(Multi Mode Fiber):中心玻璃芯较粗(50 或 62.5m),可

10、传多种模式的光。但其模间色散较大,这就限制了传输数字信号的频率,而且随距离的增加会加倍严峻。例如:600MB/KM 的光纤在 2KM 时那么只有 300MB 的带宽了。因此,多模光纤传输的距离就比较近,一样只有几千米。单模光纤 单模光纤(Single Mode Fiber):中心玻璃芯很细(芯径一样为 9 或 10m),只能传一种模式的光。因此,其模间色散很小,适用于远程通信,但还存在着材料色散和波导色散,如此单模光纤对光源的谱宽和稳固性有较高的要求,即谱宽要窄,稳固性要好。后来又发此刻 1.31m 波优势,单模光纤的材料色散和波导色散一为正、一为负,大小也正好相等。这确实是说在 1.31m

11、波优势,单模光纤的总色散为零。从光纤的损耗特性来看,1.31m 处正好是光纤的一个低损耗窗口。如此,1.31m 波长区就成了光纤通信的一个很理想的工作窗口,也是此刻有效光纤通信系统的要紧工作波段。1.31m常规单模光纤的要紧参数是由国际电信联盟ITUT在 G652建议中确信的,因此这种光纤又称 G652 光纤。(三)按最佳传输频率窗口分:常规型单模光纤和色散位移型单模光纤。常规型:光纤生产长家将光纤传输频率最佳化在单一波长的光上,如 1300m。色散位移型:光纤生产厂家将光纤传输频率最佳化在两个波长的光上,如:1300m 和 1550m。咱们明白单模光纤没有模式色散因此具有很高的带宽,那么若是

12、让单模光纤工作在 1.55m 波长区,不就可以够够实现高带宽、低损耗传输了吗?可是事实上并非是这么简单。常规单模光纤在 1.31m 处的色散比在1.55m 处色散小得多。这种光纤如工作在 1.55m 波长区,虽然损耗较低,但由于色散较大,仍会给高速光通信系统造成严峻阻碍。因此,这种光纤仍然不是理想的传输媒介。为了使光纤较好地工作在 1.55m 处,人们设计出一种新的光纤,叫做色散位移光纤(DSF)。这种光纤能够对色散进行补偿,使光纤的零色散点从 1.31m 处移到 1.55m 周围。这种光纤又称为 1.55m 零色散单模光纤,代号为 G653。G653 光纤是单信道、超高速传输的极好的传输媒介

13、。此刻这种光纤已用于通信干线网,专门是用于海缆通信类的超高速度、长中继距离的光纤通信系统中。色散位移光纤虽然用于单信道、超高速传输是很理想的传输媒介,但当它用于波分复用多信道传输时,又会由于光纤的非线性效应而对传输的信号产生干扰。专门是在色散为零的波长周围,干扰尤其严峻。为此,人们又研制了一种非零色散位移光纤即 G655 光纤,将光纤的零色散点移到 1.55m 工作区之外的 1.60m 以后或在 1.53m 以前,但在 1.55m 波长区内仍维持很低的色散。这种非零色散位移光纤不仅可用于此刻的单信道、超高速传输,而且还可适应于以后用波分复用来扩容,是一种既知足当前需要,又兼顾以后进展的理想传输

14、媒介。还有一种单模光纤是色散平坦型单模光纤。这种光纤在1.31m到1.55m整个波段上的色散都很平坦,接近于零。可是这种光纤的损耗难以降低,表现不超卓散降低带来的优势,因此目前尚未进入有效化时期。(四)按折射率分布情况分:阶跃型和渐变型光纤。阶跃型:光纤的纤芯折射率高于包层折射率,使得输入的光能在纤芯一包层交界面上不断产生全反射而前进。这种光纤纤芯的折射率是均匀的,包层的折射率稍低一些。光纤中心芯到玻璃包层的折射率是突变的,只有一个台阶,所以称为阶跃型折射率多模光纤,简称阶跃光纤,也称突变光纤。这种光纤的传输模式很多,各种模式的传输路径不一样,经传输后到达终点的时间也不相同,因而产生时延差,使

15、光脉冲受到展宽。所以这种光纤的模间色散高,传输频带不宽,传输速率不能太高,用于通信不够理想,只适用于短途低速通讯,比如:工控。但单模光纤由于模间色散很小,所以单模光纤都采用突变型。这是研究开发较早的一种光纤,现在已逐渐被淘汰了。渐变型光纤:为了解决阶跃光纤存在的短处,人们又研制、开发了渐变折射率多模光纤,简称渐变光纤。光纤中心芯到玻璃包层的折射率是慢慢变小,可使高次模的光按正弦形式传播,这能减少模间色散,提高光纤带宽,增加传输距离,但本钱较高,此刻的多模光纤多为渐变型光纤。渐变光纤的包层折射率散布与阶跃光纤一样,为均匀的。渐变光纤的纤芯折射率中心最大,沿纤芯半径方向慢慢减小。由于高次模和低次模

16、的光线别离在不同的折射率层界面上按折射定律产生折射,进入低折射率层中去,因此,光的行进方向与光纤轴方向所形成的角度将慢慢变小。一样的进程不断发生,直至光在某一折射率层产生全反射,使光改变方向,朝中心较高的折射率层行进。这时,光的行进方向与光纤轴方向所组成的角度,在各折射率层中每折射一次,其值就增大一次,最后达到中心折射率最大的地址。在这以后。和上述完全相同的进程不断重复进行,由此实现了光波的传输。能够看出,光在渐变光纤中会自觉地进行调整,从而最终抵达目的地,这叫做自聚焦。(五)按光纤的工作波长分:短波长光纤、长波长光纤和超长波长光纤。8 纤那么是指 2m 以上的光纤 波分复用 光通信是由光来运

17、载信号进行传输的方式。在光通信领域,人们适应按波长而不是按频率来命名。因此,所谓的波分复用(WDM,Wavelength Division Multiplexing)其本质上也是频分复用算了。WDM 是在 1 根光纤上承载多个波长(信道)系统,将 1 根光纤转换为多条“虚拟”纤,固然每条虚拟纤独立工作在不同波长上,如此极大地提高了光纤的传输容量。由于 WDM 系统技术的经济性与有效性,使之成为当前光纤通信网络扩容的要紧手腕。波分复用技术作为一种系统概念,通常有 3 种复用方式,即 1 310 nm 和 1 550 nm 波长的波分复用、粗波分复用(CWDM,Coarse Wavelength

18、Division Multiplexing)和密集波分复用(DWDM,Dense Wavelength Division Multiplexing)。(1)1 310 nm 和 1 550 nm 波长的波分复用 这种复用技术在 20 世纪 70 年代初时仅用两个波长:1 310 nm 窗口一个波长,1 550 nm窗口一个波长,利用 WDM 技术实现单纤双窗口传输,这是最初的波分复用的利用情形。(2)粗波分复用 继在骨干网及远程网络中应用后,波分复用技术也开始在城域网中取得利用,要紧指的是粗波分复用技术。CWDM 利用 1 2001 700 nm 的宽窗口,目前要紧应用波长在 1 550 nm

19、 的系统中,固然 1 310 nm 波长的波分复用器也在研制当中。粗波分复用(大波长距离)器相邻信道的间距一样20 nm,它的波长数量一样为 4 波或 8 波,最多 16 波。当复用的信道数为 16 或更少时,由于 CWDM 系统采用的 DFB 激光器不需要冷却,在本钱、功耗要求和设备尺寸方面,CWDM系统比 DWDM 系统更有优势,CWDM 愈来愈普遍地被业界所同意。CWDM 无需选择本钱昂贵的密集波分解复用器和“光放”EDFA,只需采用廉价的多通道激光收发器作为中继,因此本钱大大下降。此刻,很多厂家已经能够提供具有 28 个波长的商用 CWDM 系统,它适合在地理范围不是专门大、数据业务进

20、展不是超级快的城市利用。(3)密集波分复用 密集波分复用技术(DWDM)能够承载 8160 个波长,而且随着 DWDM 技术的不断进展,其分波波数的上限值仍在不断地增加,距离一样 1.6 nm,要紧应用于长距离传输系统。在所有的 DWDM 系统中都需要色散补偿技术(克服多波长系统中的非线性失真四波混频现象)。在 16 波 DWDM 系统中,一样采用常规色散补偿光纤来进行补偿,而在 40 波 DWDM 系统中,必需采用色散斜率补偿光纤补偿。DWDM 能够在同一根光纤中把不同的波长同时进行组合和传输,为了保证有效传输,一根光纤转换为多根虚拟光纤。目前,采用 DWDM 技术,单根光纤能够传输的数据流量高达 400 Gbit/s,随着厂商在每根光纤中加入更多信道,每秒太位的传输速度为期不远。

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 应用文书 > 解决方案

本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知得利文库网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

工信部备案号:黑ICP备15003705号-8 |  经营许可证:黑B2-20190332号 |   黑公网安备:91230400333293403D

© 2020-2023 www.deliwenku.com 得利文库. All Rights Reserved 黑龙江转换宝科技有限公司 

黑龙江省互联网违法和不良信息举报
举报电话:0468-3380021 邮箱:hgswwxb@163.com