Zasada systemu DWDM
Technologia DWDM wykorzystuje przepustowość i niskie straty światłowodu jednomodowego, wykorzystuje wiele długości fal jako nośniki i umożliwia jednoczesne przesyłanie każdego kanału nośnego w światłowodzie
W porównaniu z ogólnym systemem jednokanałowym -, gęsty WDM (DWDM) nie tylko znacznie poprawia przepustowość komunikacyjną systemu sieciowego i w pełni wykorzystuje przepustowość światłowodu, ale ma również wiele zalet, takich jak prosta rozbudowa i niezawodne działanie, zwłaszcza, że może bezpośrednio łączyć Wchodzenie do różnych firm sprawia, że perspektywy jej zastosowania są bardzo jasne.
W analogowym systemie komunikacji nośnej, w celu pełnego wykorzystania zasobów pasma kabla i poprawy przepustowości systemu, stosuje się zwykle metodę multipleksacji z podziałem częstotliwości. Oznacza to, że sygnały z kilku kanałów są jednocześnie przesyłane w tym samym kablu, a strona odbiorcza wykorzystuje filtr pasmowoprzepustowy do filtrowania sygnałów każdego kanału zgodnie z różnymi częstotliwościami nośnymi.
Podobnie, metoda multipleksacji z podziałem częstotliwości optycznej może być również zastosowana w systemie komunikacji światłowodowej w celu poprawy przepustowości systemu. W rzeczywistości takie metody multipleksowania są bardzo skuteczne w systemach komunikacji światłowodowej. W odróżnieniu od multipleksowania z podziałem częstotliwości w systemie komunikacji z nośną analogową, w systemie komunikacji światłowodowej fala świetlna jest wykorzystywana jako nośnik sygnału, a okno o niskiej stratności światłowodu jest podzielone na kilka części w zależności od częstotliwości (lub długość fali) każdej fali świetlnej kanału. kanałów, tak aby realizować zwielokrotnioną transmisję wielu sygnałów optycznych w jednym włóknie światłowodowym.
Ponieważ niektóre urządzenia optyczne (takie jak filtry o bardzo wąskim paśmie, spójne źródła światła itp.) nie są jeszcze dojrzałe, bardzo trudno jest zrealizować optyczne multipleksowanie z podziałem częstotliwości (koherentna technologia komunikacji optycznej) z bardzo gęstymi kanałami optycznymi. W oparciu o aktualny poziom urządzenia zrealizowano multipleksowanie z podziałem częstotliwości wydzielonych kanałów optycznych. Ludzie zwykle nazywają multipleksowanie kanałów optycznych o dużych odstępach (nawet na różnych oknach światłowodów) multipleksowaniem z podziałem długości fali optycznej (WDM), a następnie nazywają DWDM z małym odstępem między kanałami w tym samym oknie, co gęste zwielokrotnienie z podziałem długości fali (DWDM). ). Wraz z postępem nauki i techniki współczesna technologia była w stanie osiągnąć multipleksowanie z przedziałem długości fali rzędu nanometrów, a nawet multipleksowanie z przedziałem długości fali wynoszącym kilka dziesiątych nanometra, ale wymagania techniczne urządzenia są bardziej rygorystyczne, więc 1270nm Pasmo długości fali od 1610nm do 20nm jest nazywane zwielokrotnianiem z podziałem długości fali (CWDM).
Schemat ideowy składu i widma systemu DWDM. Nadajnik optyczny na końcu wysyłającym wysyła sygnały optyczne o różnych długościach fal, ale z pewną precyzją i stabilnością, które są multipleksowane przez multiplekser długości fali optycznej i wysyłane do wzmacniacza mocy z domieszką erbu-włókna erbowego{{1} }domieszkowany wzmacniacz światłowodowy służy głównie do kompensacji może zmniejszyć straty mocy i poprawić moc transmisji sygnału optycznego), a następnie przesłać wzmocniony wielo-ścieżkowy sygnał optyczny do światłowodu w celu transmisji. W środku można określić, czy w zależności od sytuacji jest wzmacniacz linii optycznej, czy nie, i dociera do końca odbiorczego przez przedwzmacniacz optyczny (używany głównie do poprawy czułości odbioru w celu wydłużenia zasięgu transmisji) Po wzmocnieniu , jest wysyłany do demultipleksera długości fali optycznej w celu rozłożenia oryginalnych sygnałów optycznych.






