Belangrijke componenten in DWDM-systeem

Apr 30, 2020

Laat een bericht achter

Dense wavelength division multiplexing (DWDM) is een van de meest recente en belangrijke technologieën bij de ontwikkeling van technologie voor glasvezeltransmissie. Het meest voor de hand liggende voordeel is de mogelijkheid om een ​​potentieel onbeperkte transmissiecapaciteit te bieden. In een DWDM-systeem zijn er vier belangrijke componenten, namelijk optische zender / ontvanger, DWDM Mux / Demux-filter, optische add / drop-multiplexer (OADM) en optische versterker. Dit artikel geeft een inleiding op respectievelijk deze vier componenten.

Optische 0010010 nbsp; zender / ontvanger

Als een zeer belangrijk onderdeel van het DWDM-systeem is de optische zender / ontvanger 0010010 nbsp; verantwoordelijk voor het leveren van bronsignalen en het ontvangen van signalen. Meerdere optische zenders worden gebruikt als lichtbronnen in een DWDM-systeem. De lasers aan de zendzijde creëren lichtpulsen. Elke lichtpuls heeft een exacte golflengte die nauwkeurig en stabiel moet zijn.

Als de ontwikkeling van technologie voor glasvezeltransmissie, is de optische zender / ontvanger geleidelijk vervangen door de optische transceiver. Optische transceiver 0010010 nbsp; is een apparaat dat bestaat uit zowel een zender als een ontvanger die worden gecombineerd en gemeenschappelijke circuits of een enkele behuizing delen. 0010010 nbsp; Er is een ander apparaat met de naam 0010010 nbsp; transponder gebruikt in het 0010010 nbsp; DWDM-systeem 0010010 nbsp; soms. Het heeft hetzelfde principe met de optische transceiver. Zowel optische transceivers als transponders hebben de functie van conversie van optisch-elektrisch-optische (OEO). Het belangrijkste verschil tussen beide is dat de interface van optische transceivers serieel is, terwijl de interface van transponders parallel is.

DWDM Mux / Demux-filters

Het is ons bekend dat meerdere golflengten die door meerdere zenders worden gecreëerd, op verschillende vezels werken. De rol van een optisch filter (multiplexerfilter) is om deze meerdere golflengten op één vezel te combineren. Het uitgangssignaal van een optische multiplexer wordt een samengesteld signaal genoemd. Vervolgens heeft een optisch druppelfilter (demultiplexer) aan het ontvangende uiteinde de functie van het scheiden van alle individuele golflengten van het samengestelde signaal naar individuele vezels. Een ding dat moet worden opgemerkt, is dat het demultiplexproces moet worden uitgevoerd voordat het licht wordt gedetecteerd. De volgende afbeelding toont een bidirectionele DWDM-bewerking. N lichtpulsen met N verschillende golflengten gedragen door N verschillende vezels worden gecombineerd door een DWDM Mux. Een DWDM Demux ontvangt het samengestelde signaal en scheidt elk van de N-componentsignalen en geeft ze door aan een vezel.

DWDM system

DWDM OADM

In het DWDM-systeem is er een gebied waarin meerdere golflengten bestaan ​​tussen multiplexing en demultiplexing punten. En het is wenselijk dat een of meer golflengten op een bepaald punt langs deze overspanning kunnen worden toegevoegd of weggelaten. De OADM is ontworpen voor deze functie. In plaats van alle golflengten te combineren of te scheiden, kan de OADM een deel van de golflengten verwijderen en de andere golflengten doorlaten. De volgende afbeelding toont het add-drop-proces van OADM ("Amp" staat voor versterking, "λ" staat voor golflengte).

the add-drop process of OADM

Optische versterker in DWDM-systeem

Aangezien het DWDM-systeem voor lange transmissieverbindingen is, moeten de signalen na een bepaalde vezellengte worden versterkt. Als een soort "in-fiber" apparaat, verhoogt de optische versterker de amplitude of voegt versterking toe aan optische signalen die een vezel doorgeven door de fotonen van het signaal direct te stimuleren met extra energie. Optische versterker kan optische signalen versterken over een breed scala aan golflengten, wat erg belangrijk is voor DWDM-systeemtoepassingen. De meest gebruikte in-fiber versterker is erbium-gedoteerde vezelversterker (EDFA).

Het DWDM-systeem blijft de bandbreedte leveren voor grote hoeveelheden gegevens en wordt nu de basis van volledig optische netwerken met golflengte-voorziening en op mesh gebaseerde bescherming.

Aanvraag sturen