WDMの機能は何ですか?

Apr 15, 2022

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WDM異なる波長の一連の情報伝達光信号を1つのバンドルに結合し、それらを単一のファイバに沿って送信することです。

異なる波長の光信号を受信側で特定の方法で分離する通信技術。 この技術は、1本のファイバで同時に複数の信号を送信することができ、各信号は波長チャネルである特定の波長の光によって送信されます。


ただし、波長分割は、複数の波長のデータを伝送してそれらを組み合わせることにより、光ファイバーで非常に大量のデータを送信できます。 したがって、WDMのアプリケーションシナリオは、主に大容量データ伝送の場合にあることがわかります。 たとえば、事業者の全国的な都市間幹線/都市内バックボーン、一部のエンタープライズデータセンターの相互接続。

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光波長分割多重化は、一般的に波長分割マルチプレクサーとデマルチプレクサー(別名マルチプレクサ/デマルチプレクサ)、異なる光波の結合と分離を実現するためにファイバーの両端に配置されています。 2つのデバイスの原理は同じです


波長分割多重

光波長分割マルチプレクサの主なタイプは、融着テーパタイプ、誘電体膜タイプ、グレーティングタイプ、フラットタイプです。


パフォーマンス

その主な特徴的な指標は、挿入損失と分離です。

光リンクには波長分割多重装置が使用されているため、光リンク損失の増加を波長分割多重の挿入損失と呼びます。 波長λ1とλ2が同じファイバを透過する場合、デマルチプレクサの入力端λ2でのパワーとλ1の出力端でファイバに混合されるパワーの差はアイソレーションと呼ばれます。

光波長分割多重機能と利点


光ファイバの低損失帯域を最大限に活用し、光ファイバの伝送容量を増やし、1本の光ファイバで伝送される情報の物理的限界を2倍から数倍にします。 現在、光ファイバーの低損失スペクトル(1310nm -1550 nm)のごく一部しか使用していません。 WDMは約25THzのシングルモードファイバの広大な帯域幅をフルに活用でき、伝送帯域幅は十分です。


同じファイバで2つ以上の非同期信号を送信する機能があり、デジタル信号とアナログ信号の互換性に役立ちます。 データレートや変調モードとは関係なく、ラインの途中で柔軟にチャンネルを出し入れできます。


既存の光ファイバシステム、特に初期段階でコア数が少ない光ケーブルの場合、元のシステムに電力マージンがある限り、容量をさらに増やして、複数の一方向信号の伝送を実現できます。または、元のシステムに大きな変更を加えずに双方向信号を送信します。 強い柔軟性があります。


光ファイバの使用量が大幅に削減されるため、建設費が大幅に削減され、光ファイバの数が少ないため、障害が発生した場合でも迅速かつ便利に復旧できます。


アクティブな光学機器の共有、複数の信号の送信、または新しいサービスの追加により、コストが削減されます。

システム内のアクティブなデバイスが大幅に削減されるため、システムの信頼性が向上します


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