Prinzip des DWDM-Systems
Die DWDM-Technologie nutzt die Bandbreite und die verlustarmen Eigenschaften von Single--Fasern, verwendet mehrere Wellenlängen als Träger und ermöglicht die gleichzeitige Übertragung aller Trägerkanäle in der Faser
Verglichen mit dem allgemeinen Single--Kanalsystem verbessert Dense WDM (DWDM) nicht nur die Kommunikationskapazität des Netzwerksystems erheblich und nutzt die Bandbreite der Glasfaser voll aus, sondern hat auch viele Vorteile wie eine einfache Erweiterung und zuverlässige Leistung, insbesondere kann es direkt eine Verbindung herstellen. Der Eintritt in eine Vielzahl von Unternehmen macht seine Anwendungsaussichten sehr gut.
In dem analogen Trägerkommunikationssystem wird üblicherweise das Verfahren des Frequenzmultiplexverfahrens verwendet, um die Bandbreitenressourcen des Kabels voll auszunutzen und die Übertragungskapazität des Systems zu verbessern. Das heißt, die Signale mehrerer Kanäle werden gleichzeitig im selben Kabel übertragen, und die Empfangsseite verwendet einen Bandpassfilter, um die Signale jedes Kanals gemäß den unterschiedlichen Trägerfrequenzen herauszufiltern.
In ähnlicher Weise kann das optische Frequenzteilungs-Multiplexverfahren auch in dem Lichtwellenleiter-Kommunikationssystem verwendet werden, um die Übertragungskapazität des Systems zu verbessern. Tatsächlich sind solche Multiplexverfahren in optischen Faserkommunikationssystemen sehr effektiv. Anders als beim Frequenzmultiplexen im analogen Trägerkommunikationssystem wird im Glasfaserkommunikationssystem die Lichtwelle als Signalträger verwendet, und das verlustarme Fenster der Glasfaser wird entsprechend der Frequenz (bzw Wellenlänge) jeder Kanallichtwelle. Kanäle, um die gemultiplexte Übertragung mehrerer optischer Signale in einer optischen Faser zu realisieren.
Da einige optische Geräte (wie Filter mit sehr schmaler Bandbreite, kohärente Lichtquellen usw.) noch nicht ausgereift sind, ist es sehr schwierig, optisches Frequenzmultiplexverfahren (kohärente optische Kommunikationstechnologie) mit sehr dichten optischen Kanälen zu realisieren. Basierend auf dem aktuellen Gerätestand wurde ein Frequenzmultiplexverfahren getrennter optischer Kanäle realisiert. Das Multiplexen von optischen Kanälen mit großem Abstand (sogar auf verschiedenen Fenstern von Glasfasern) wird normalerweise als optisches Wellenlängenmultiplex (WDM) bezeichnet und dann DWDM mit kleinem Kanalabstand im selben Fenster als dichtes Wellenlängenmultiplex (DWDM). ). Mit dem Fortschritt von Wissenschaft und Technologie war die moderne Technologie in der Lage, Multiplexing mit einem Wellenlängenintervall von Nanometern und sogar Multiplexing mit einem Wellenlängenintervall von mehreren Zehntel Nanometer zu erreichen, aber die technischen Anforderungen an das Gerät sind strenger, so die 1270 nm Das Wellenlängenband von 1610 nm bis 20 nm wird Coarse Wavelength Division Multiplexing (CWDM) genannt.
Schematische Darstellung der Zusammensetzung und des Spektrums des DWDM-Systems. Der optische Sender am sendenden Ende sendet optische Signale mit unterschiedlichen Wellenlängen, aber mit bestimmter Präzision und Stabilität aus, die vom optischen Wellenlängen-Multiplexer gemultiplext und an den Erbium--dotierten Faserleistungsverstärker (den Erbium{{1} }Dotierter Faserverstärker wird hauptsächlich verwendet, um den Leistungsverlust zu kompensieren und die Übertragungsleistung des optischen Signals zu verbessern) und dann das verstärkte optische Mehrweg--Signal zur Übertragung in die optische Faser zu senden. In der Mitte kann je nach Situation festgestellt werden, ob ein optischer Leitungsverstärker vorhanden ist oder nicht, und erreicht das Empfangsende durch einen optischen Vorverstärker (hauptsächlich verwendet, um die Empfangsempfindlichkeit zu verbessern, um die Übertragungsentfernung zu verlängern) Nach der Verstärkung , wird es an den optischen Wellenlängen-Demultiplexer gesendet, um die ursprünglichen optischen Signale zu zerlegen.






