運營商要想在商業(yè)運營上獲得成功,其中的一個關鍵要旨就是需要一個統(tǒng)一的承載平臺,這個平臺能夠統(tǒng)一承載各種通信技術并且同這些通信技術接口,而且,該平臺還應該讓運營商具備能把當前和新一代技術集成起來的能力。[2]面對以上三個問題:日益增長的服務需求、光纜余量用盡、統(tǒng)一的層次型帶寬管理。服務供應商必須找到一條在經(jīng)濟上可行的解決方案。降低光纜耗用率的一個顯而易見的措施就是鋪設更多的光纜,對那些鋪設新光纜的成本可以保持比較低的網(wǎng)絡來說,這一措施可以證明是較為經(jīng)濟的解決方案。但是,鋪設新光纜卻并不能促使服務供應商一定能提供新型服務,或者也不能讓運營商們獲得光傳輸層帶寬的統(tǒng)一管理能力。第二項措施是使用時分復用技術TDM來增加數(shù)據(jù)傳輸速率,TDM把時間劃分為更小的間隔以便更多的數(shù)據(jù)得以在同一時間內被傳輸,結果就增加了光纜的有效容量。其實,這也就是產(chǎn)業(yè)內已經(jīng)采用的方案(DS–1、DS–2和DS–3等)。光衰減器是用于對光功率進行衰減的器件。寶安粗波分復用器光纖器件應用
DWDM首先把引入的光信號分配給特定頻帶內的指定頻率(波長,lambda),然后把信號復用到一根光纖中去,采用這種方式就可以很快增加已鋪設光纜的帶寬。由于引入(incoming)信號并不在光層終止,接口的速率和格式就可以保持獨0立,這樣就允許服務供應商把DWDM技術和網(wǎng)絡中現(xiàn)有的設備集成起來,同時又獲得了現(xiàn)有鋪設光纜中沒有得以利用的大量帶寬。DWDM可以把多個光信號搭配起來傳輸,結果這些光信號可以編成同一組同時被放大并且通過單一的光纖傳輸,網(wǎng)絡的帶寬也就很快增加了。每個承載的信號都可以設置為不同的傳輸速率(OC–3/12/24等)和不同的格式(SONET、ATM、數(shù)據(jù)等)。比方說,某個DWDM網(wǎng)絡可以在DWDM基礎上混合OC–48(2.5Gbps)和OC–192(10Gbps)兩種速率的SONET信號。從而獲得高達40Gbps的巨大帶寬。采用DWDM的系統(tǒng)在達到以上目標的同時仍然可以維持和現(xiàn)有傳輸系統(tǒng)同等程度的系統(tǒng)性能、可靠性和穩(wěn)固性——甚至過之而無不及。寶安粗波分復用器光纖器件應用在同一根光纖中同時讓兩個或兩個以上的光波長信號通過不同光信道各自傳輸信息的技術稱之為波分復用技術。
與點到點WDM系統(tǒng)相比,WDM光網(wǎng)絡的一個重要特點是網(wǎng)絡中同一參考點各信道的功率不同。在端到端WDM系統(tǒng)中,信號發(fā)送端處各波長的功率是相等的。而在光網(wǎng)絡中,從本地節(jié)點上路的光信號與其它傳輸了不同距離、從而有不同光功率的一些信號復用在一起傳輸。即使是復用在一起傳輸?shù)墓庑盘?,傳輸一段距離后,由于EDFA、光濾波器和光開關等器件對各波長的響應略有不同,它們的功率也可能不同。不同功率的波長信號經(jīng)過級聯(lián)EDFA系統(tǒng)后,某些波長的功率將可能進一步降低,使該信道性能惡化。此外由于光網(wǎng)絡的上下話路、重新配置或網(wǎng)絡恢復等原因。使進入節(jié)點的各個波長通道的光功率也存在差異,由于光信號要經(jīng)歷多個節(jié)點和鏈路,各個波長通道之間的光功率差異產(chǎn)生累積,導致各個光信道的信噪比下一致,使得系統(tǒng)服務質量受到影響,甚至使某些信道劣化到不可接受的水平。因此在光網(wǎng)絡中有必要在節(jié)點對每個波長的光功率進行均衡,以保證通信質量。
傳統(tǒng)光調制采用功率調制技術,來自信息源的電信號按規(guī)定的時間間隔抽樣,由一些分立的抽樣信號代替了連續(xù)信號。這些抽樣信號被轉譯為二元數(shù)字:數(shù)字1表示1個光脈沖,數(shù)字0表示沒有脈沖。為了易于傳輸,可以用不同形式的脈沖表示1和0,這稱為脈沖代碼。這些脈沖在光纖中傳輸后到達輸出端被接收,通過放大后重新生成與原來信號一樣的脈沖。這種調制方式的優(yōu)點是微弱信號再生與探測的可能性。它可以通過改變光源的注入電流來調制光源的輸出功率。雙纖單向是指所有光路同時在一根光纖上沿同一方向傳送。
光開關光波導開關集成面陣也是構成OXC和OADM的關鍵部件,實用的光開關陣列,大都是用LiNbO3光波導開關實現(xiàn)的。這種光開關矩陣實現(xiàn)大規(guī)模單片集成難度較大,尤其難以與操作電路實現(xiàn)OEIC集成,也有采用SiO2/Si的熱光開關,但響應速度較慢,約為毫秒量級,只適用于信道切換,對信元/包的交換,其響應速度不能滿足要求,要實現(xiàn)信元/包交換至少響應時間要達到微秒量級。而準實時交換(如在計算機網(wǎng)絡中的交換)則要達到納秒量級。網(wǎng)絡中信息資源的利用率決定于OXC的集成規(guī)模和運行的靈活程度,所以較終的OXC應當是單片集成的。技術關鍵是發(fā)展高速響應Si基彼導光開關,而利用電注入折變效應構成的SOI型SiO2/Si波導光開關,可以實現(xiàn)小于微秒的光開關運作,有望實現(xiàn)大規(guī)模單片集成。偏振合束(或者偏振耦合)是將兩線偏振激光光束合在一起的技術。寶安MZM發(fā)射機光纖器件使用方法
光開關是一種具有一個或多個可選的傳輸端口的光學器件。寶安粗波分復用器光纖器件應用
光衰減器是一種非常重要的纖維光學無源器件,它可按用戶的要求將光信號能量進行預期地衰減,常用于吸收或反射掉光功率余量、評估系統(tǒng)的損耗及各種測試中。目前,系列化光衰減器已廣泛應用于光通信領域,給用戶帶來了方便。一種插入光路中可使光信號功率按設定要求衰減的光器件。用它來調節(jié)光通信系統(tǒng)或測試系統(tǒng)所傳輸?shù)墓庑盘柕墓β?,使系統(tǒng)達到良好的工作狀態(tài)。也常用以檢測光接收機的靈敏度和動態(tài)范圍。光衰減器可分為固定型衰減器、分級可調型衰減器、連續(xù)可調型衰減器、連續(xù)與分級組合型衰減器等。其主要性能參數(shù)是衰減量和精度。通常在玻璃基片上蒸發(fā)或濺射金屬膜或采用有高吸收作用的摻雜玻璃制成衰減片。通過控制鍍膜厚度或控制玻璃的摻雜量及其厚度的方法來獲得所需的衰減量。也有用兩段光纖對接時的耦合損耗來制成衰減器的。寶安粗波分復用器光纖器件應用
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