アナログキャリア通信システムでは、周波数分割多重化は通常、システムの伝送容量を改善し、ケーブルの帯域幅リソースを最大限に活用するために使用されます。つまり、複数のチャネルの信号が同じケーブルで同時に送信されます。各チャネルの信号は、受信側のさまざまなキャリア周波数に応じてバンドパスフィルターを使用してフィルターで除去できます。 同様に、周波数分割多重化を使用して、光ファイバ通信システムの伝送容量を改善することができます。 各信号の光キャリアを分離するために、受信側でデマルチプレクサ(光バンドパスフィルタと同等)が使用されます。 光の周波数領域では信号周波数に大きな違いがあるため、波長は一般に周波数の違いを定義するために使用され、この多重化方法はWDMと呼ばれます。 WDMテクノロジーは、さまざまなファイバー低損失の光波の各チャネル周波数(または波長)に応じて、巨大な帯域幅リソースによってもたらされるシングルモードファイバー低損失を最大限に活用することですウィンドウは、信号として光をいくつかのチャネルに分割できますキャリアの、送信機では、単一のファイバに結合された信号光透過キャリアの異なる波長への波長分割マルチプレクサ(フィルタ)を使用します。 異なる波長で異なる信号を伝送するこれらの光キャリアが波長分割マルチプレクサ(WDM)によって分離される、受信側での多重化方式。 異なる波長の光キャリア信号は、互いに独立していると見なすことができるためです(ファイバの非線形性は考慮されていません)。 光信号の多重伝送は、シングルファイバで実現できます。 双方向伝送は、信号を2方向に配置して、異なる波長で伝送することで実現できます。 WDMに応じて、多重化できる波長の数も異なり、2〜数十の範囲であり、許容される光キャリア波長の間隔に応じて、一般に8波長および16波長システムとして商品化されます。
WDMは本質的に、光周波数の周波数分割多重(FDM)技術です。 中国で数十年にわたって適用されている伝送技術によると、FDM-TDM-TDMFDMのルートに従います。 当初、FDMシミュレーション技術は、オープンワイヤと同軸ケーブルの両方に使用されていました。つまり、電気領域での周波数分割多重技術です。 各音声チャネルの帯域幅は4KHzであり、各音声チャネルは伝送媒体(同軸ケーブルなど)の帯域幅の一部を占めます。 PDHおよびSDHシステムは、光ファイバーで送信されるTDMベースバンドデジタル信号であり、各音声レートは64KB / sです。 WDMテクノロジーは光ファイバーの高周波数分割多重技術であり、16(8)×2.5Gb / s WDMシステムは、光周波数のFDMアナログテクノロジーと電気周波数のTDMデジタルテクノロジーを組み合わせたものです。
WDMは本質的に、光周波数における周波数分割多重FDMテクノロジであり、各波長パスは周波数ドメインセグメンテーションによって実現されます。 各波長パスは、以前の同軸ケーブルFDMテクノロジーとは異なり、光ファイバーのセグメントの帯域幅を占有します。(1)異なる伝送メディア、WDMシステムは光信号の周波数セグメンテーションであり、同軸システムは周波数セグメンテーションと電気の利用です。信号。 (2)各チャネルにおいて、同軸ケーブルシステムはアナログ信号4 KHz音声信号を送信しますが、WDMシステムは現在各波長チャネルにデジタル信号SDH2.5GB / s以上のデジタルシステムを備えています。
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