密集波分复用器的光放大技术

作者&投稿:查羽 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
粗波分复用器和密集波分复用器的区别?~

指在同一根光纤中同时让两个或两个以上的光波长信号通过不同光信道各自传输信息,称为光波分复用技术,简称WDM。光波分复用包括频分复用和波分复用。光频分复用(FDM)技术和光波分复用(WDM)技术无明显区别...

主流的波分复用器厂家:北亿纤通、WTD、F-tone Networks、Finisar、海信、飞通、海华光讯。这几家的波分复用器产品质量都很不错,其中北亿纤通的价格比较好,目前是出货量比较大的一个波分复用器工厂。WDM是将一系列载有信息、但波长不同的光信号合成一束,沿着单根光纤传输;在接收端再用某种方法,将各个不同波长的光信号分开的通信技术。波分复用器采用的就是这个技术。

因此波分复用又称为多群复用。具有不同波长、各自载有信息信号的若干个载波经由CH1、CH2、…….CHn等进入合波器,被耦合到同一条光纤中去,再经此光纤长距离传输,到终端进入合波器,由其按波长将各载波分离,分别进入各自通道CH1’、CH2’、…….CHn’,分别解调,从而使各自载荷信息重现。同样过程可沿与上述相反的方向进行,这样的复用称为双向复用,显然,双向复用的复用量将增大一倍,如一个通道传输的信息为B,单向复用传输的则为NB,双向复用传输的则为2NB。

对于长距离的光传输来说,随着传输距离的增长,光功率逐渐减弱,激光器的光源输出不超过3dBm,为了保证一定的误码率,接受端的接受光功率必须维持在一定的值上,例如-28dBm,因此光功率受限往往成为决定传输距离的主要因素。
光放大器(OA)的出现和发展克服了高速长距离传输的最大障碍——光功率受限,这是光通信史上的重要里程碑。OA的主要形式有半导体光放大器(SOA)和掺铒光纤放大器(EDFA)两种,前者近来发展速度很快,已经逐步开始商用,并显示了良好的应用前景;后者较为成熟,已经大量应用,成为目前大容量长距离的DWDM系统在传输技术领域必不可少的技术手段。
WDM系统对EDFA有一个特殊的要求——增益平坦,因为通常情况下,EDFA在1.55um波长窗口的工作带宽为30~40nm,将它用于WDM系统时,因各信道的波长不同而有增益偏差,经过多级放大后,增益偏差累积,低电平信道信号的SNR恶化,高电平信道信号也因光纤非线形效应而使信号特性恶化,最终造成整个系统不能正常工作。因此,要使各个信道上的增益偏差处在允许的范围内,放大器的增益必须平坦。 利用损耗特性和放大器的增益波长特性相反的增益均衡器来抵消增益的不均匀性称为增益均匀技术。这种技术的关键在于放大器的增益曲线和均衡器的损耗特性准确吻合,使综合特性平坦。现在用的增益均衡器主要有标准光滤波器、介质多层模滤波器、光纤光栅及平面光波导等。
增益均衡用的光纤光栅是一种长周期光纤光栅。其光栅周期一般为数百微米。其损耗峰值波长和半功率点宽度可以由紫外光照射量或光栅长度来控制。因此,通过多个长周期光栅组合,可以构成具有与EDFA增益波长特性相反的增益均衡器。使用该技术,在1528nm到1568nm的40nm带宽内,可以实现增益偏差在5%以内的带宽增益平坦的EDFA。 这里所说的“光纤技术”是指在进一步研究掺铒光纤特性的基础上,通过改变光纤材料或者利用不同光纤的组合来改变掺铒光纤的特性,从而改善掺铒光纤放大器(EDFA)的增益特性。光纤技术除了改善增益特性外,还可改善EDFA的噪声特性和扩宽增益带宽。
(1) 掺铝的EDF,是在光纤中除了掺铒外还掺入一定的铝,改变玻璃的组成成份,迫使铒的放大能级分布改变,加宽可放大的频率范围。普通的以硅光纤为基础的掺铒光纤放大器EDFA的增益平坦区很窄,仅在1549nm至1561nm之间,大约12nm的范围,通过掺铝,可以将平坦区的范围扩展为1540nm到1560nm。
(2)氟化物EDF,是在EDF中掺入一定比例的氟化物,使用这种光纤制作的光放大器,可以将增益的平坦区的波段扩展到1530~1560nm,在这30nm的区域内,增益的平坦度达到1.5dB。
(3)掺铒碲化物光纤,是在EDF中掺入一定比例的碲化物。使用这种光纤制作的光放大器,可放大的频带特别宽,而且与石英系光纤的其他掺铒光放大器相比,频带向长波长一侧移动。
(4)掺钇EDF,是在掺铒光纤中加入一定比例的钇(Y),由于钇(Y)可以作为铒的激活剂,以工作792nm附近的光源作为泵浦源,制成铒/钇光纤放大器在1544nm到1561nm波段的17nm带宽内,可以获得0.5dB以内的增益平坦度,输出功率大于+26dBm,噪声系数小于5dB。
(5)混合型EDFA,是使用不同掺杂材料的光纤进行组合,制作混合型EDFA。这种组合方式,不仅可以提高设计的自由度,而且还可以使增益平坦度、噪声特性、放大效率均达到最佳。
在DWDM光传送网络中,应根据系统使用的信道数、系统的要求来选择使用不同种类的光放大器,要求越高性能越好的EDFA成本也越高。一般对于8个信道600km长度的DWDM系统,使用掺铝EDFA的较多。




密集波分复用器光放大技术
增益均衡技术通过损耗与增益波长特性相反的增益均衡器,如标准光滤波器、介质多层模滤波器、光纤光栅及平面光波导,实现了增益的均匀性。例如,光纤光栅长周期结构可以构成增益均衡器,确保在1528nm到1568nm的40nm带宽内,EDFA的增益偏差保持在5%以内。光纤技术通过改变光纤材料或组合不同光纤,进一步优化EDFA...

密集波分复用器的光放大技术
利用损耗特性和放大器的增益波长特性相反的增益均衡器来抵消增益的不均匀性称为增益均匀技术。这种技术的关键在于放大器的增益曲线和均衡器的损耗特性准确吻合,使综合特性平坦。现在用的增益均衡器主要有标准光滤波器、介质多层模滤波器、光纤光栅及平面光波导等。增益均衡用的光纤光栅是一种长周期光纤光...

密集波分复用(DWDM)的工作原理和关键部件
光合波与分波器: 精确操控G.962固定波长信号,如同指挥交通的调度员。 光放大器(OLA): 位于传输路径的黄金节点,通过OLA技术为信号提供强大动力。 光监控信道: 管控中心,确保DWDM系统的高效管理和监控。创新传输:DWDM的工作原理DWDM在传输方式上独具匠心,双轨单向和单轨双向,各有其魅力与挑战:...

简述光波分复用器的工作原理。
【答案】:在发送端首先将来自终端设备输出哦光信号,利用光转换器把符合ITU-T G.957建议的非特定波长的光信号转换成稳定的特定波长的光信号;利用合波器合成多通路光信号,通过光功率放大器放大输出多通路光信号。经过长距离传送后,需要对光信号进行光中继放大。同时,还需要考虑到不同数量的光信道同时...

什么是WDM 光放大中继器系列(OEO)?
WDM光放大中继器系列(OEO)在WDM(波分复用)系统中扮演着重要的角色,在DWDM(密集波分复用)系统中更是如此。WDM光放大中继器系列(OEO)将发射器和接收器合为一体,是一种协议和速率透明的光纤媒体转换器,与SFP、SFP+、XFP和QSFP光模块一起使用,数据速率可达到11.32GBPS。WDM光放大中继器系列(...

密集波分复用器光合波与分波技术
在超高速、大容量的波分复用系统中,密集波分复用器(DWDM)的光合波与分波技术扮演着至关重要的角色。其性能表现,特别是插入损耗和信道间串扰,直接决定了整个系统的传输质量。理想的光合波与分波器应当具备以下特性:首先,插入损耗要尽可能地低,且其偏差需保持在可接受的范围内。这是为了确保信号在...

复用技术的波分复用
当复用的信道数为16或者更少时,由于CWDM系统采用的DFB激光器不需要冷却,在成本、功耗要求和设备尺寸方面,CWDM系统比DWDM系统更有优势,CWDM越来越广泛地被业界所接受。CWDM无需选择成本昂贵的密集波分解复用器和“光放”EDFA,只需采用便宜的多通道激光收发器作为中继,因而成本大大下降。如今,不少厂家...

波分复用器DWDM
DWDM,即密集波分复用技术,是利用单模光纤的宽带和低损耗特性,通过多个波长作为载波,实现多路信号在光纤中的同步传输。相比于传统单信道系统,DWDM能显著提升网络通信容量,有效利用光纤带宽,并具备易于扩容和性能稳定的优点。它的结构可划分为集成系统和开放系统:集成式系统要求接入的光信号需符合G.692...

密集波分复用器简介
密集波分复用器的核心技术在于窄带光滤波,这一技术的应用涉及多种常见的光滤波设备。其中包括介质膜滤光片,它通过介质的折射和反射来实现光的过滤;光纤光栅,利用光的干涉原理来调控光的传输;阵列波导光栅,通过有序排列的光导结构实现选择性光传输;M-Z干涉仪,利用光的干涉现象进行光信号的选择;...

光纤波分复用器原理
光波分复用指光频率的粗分,光信道相隔较远,甚至处于 光纤不同窗口。光波分复用一般应用 波长分割复用器和解复用器(也称合波\/分波器)分别置于 光纤两端,实现不同光波的耦合与分离。这两个器件的原理是相同的。光波分复用器的主要类型有熔融拉锥型,介质膜型,光栅型和平面型四种。其主要特性指标...

潍坊市15073357473: WDM技术,什么是WDM技术 -
拓许西曼: 一、DWDM是Dense Wavelength Division Multiplexing(密集波分复用)的缩写,这是一项用来在现有的光纤骨干网上提高带宽的激光技术.更确切地说,该技术是在一根指定的光纤中,多路复用单个光纤载波的紧密光谱间距,以便利用可以达到的传输性能(例如,达到最小程度的色散或者衰减),这样,在给定的信息传输容量下,就可以减少所需要的光纤的总数量.二、Win32设备驱动程序体系结构三、机务术语:WDM:Wire Digram Manual,线路施工手册.该手册对飞机线路连接、布局等进行了规定.

潍坊市15073357473: 密集波分复用技术原理是什么呢?
拓许西曼: 密集波分复用技术原理编辑DWDM首先把引入的光信号分配给特定频带内的指定频率(波长,lambda),然后把信号复用到一根光纤中去,采用这种方式就可以大大增加已铺设光缆的带宽

潍坊市15073357473: 密集型光波复用的系统原理 -
拓许西曼: DWDM 技术是利用单模光纤的带宽以及低损耗的特性,采用多个波长作为载波,允许各载波信道在光纤内同时传输如图.与通用的单信道系统相比,密集 WDM ( DWDM )不仅极大地提高了网络系统的通信容量,充分利用了光纤的带宽...

潍坊市15073357473: 密集波分复用的关键技术是什么?
拓许西曼: 在全光波长交换的多种(包括交叉增益调制、交叉相位调制、四波混频、非线性光学环镜)技术中,最有前途的全光转发器是在半导体光放大器(SOAs)中基于交叉相位调制原理集成进Mach-Zehnder干涉仪(MZI)或Michelson干涉仪(MI)而构成的带波长转换器,它被公认为是实现高速、大容量光网络中波长转换的理想方案

潍坊市15073357473: DWDM是什么? -
拓许西曼: DWDM指的是密集型光波复用,这是一项用来在现有的光纤骨干网上提高带宽的激光技术.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,一根光纤转换为多个虚拟光纤.所以,如果你打算复用8个光纤载波(...

潍坊市15073357473: 什么是波长复用 -
拓许西曼: 只有个波分复用.没听说过波长复用.波分复用(WND)是将两种或多种不同波长的光载波信号(携带各种信息)在发送端经复用器(亦称合波器,Multiplexer)汇合在一起,并耦合到光线路的同一根光纤中进行传输的技术;在接收端,经解复用器(亦称分波器或称去复用器,Demultiplexer)将各种波长的光载波分离,然后由光接收机作进一步处理以恢复原信号.这种在同一根光纤中同时传输两个或众多不同波长光信号的技术,称为波分复用.

潍坊市15073357473: 光纤发展趋势未来光纤的应用环境,以及光纤的新材料的使用对通信的影
拓许西曼: 传输容量需求的增加继续驱动传输技术领域的进步,随着密集波分复用(DWDM)技术、光纤放大技术,包括掺铒光纤放大器(EDFA)、分布喇曼光纤放大器(DRFA)...

潍坊市15073357473: CWDM是什么?讲的具体点! -
拓许西曼: DWDM(密集波分复用)无疑是当今光纤应用领域的首选技术,但其昂贵的价格令不少手头不够宽裕的运营商颇为踌躇.有没有或能以较低的成本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.稀疏波分复用,顾名...

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