DWDM süsteemi põhimõte
DWDM-tehnoloogia kasutab üherežiimilise kiu ribalaiust ja madalaid kaduomadusi, kasutab kandjatena mitut lainepikkust ja võimaldab iga kandekanalit kius samaaegselt edastada
Võrreldes üldise ühe kanali süsteemiga parandab tihe WDM (DWDM) mitte ainult oluliselt võrgusüsteemi sidemahtu ja kasutab täielikult ära optilise kiu ribalaiust, vaid sellel on ka palju eeliseid, nagu lihtne laienemine ja usaldusväärne jõudlus, eriti see võib otseselt ühendada Erinevate ettevõtete sisenemine muudab selle rakendusväljavaated väga heledaks.
Analoogkande sidesüsteemis kasutatakse kaabli ribalaiuse ressursside täielikuks ärakasutamiseks ja süsteemi ülekandevõimsuse parandamiseks tavaliselt sagedusjaotuse multipleksimise meetodit. See tähendab, et mitme kanali signaalid edastatakse samaaegselt samas kaablis ja vastuvõttev ots kasutab riba-läbipääsu filtrit, et filtreerida iga kanali signaale vastavalt erinevatele kandesagedustele.
Samamoodi saab optilise sageduse jagunemise multipleksimise meetodit kasutada ka optilise kiu sidesüsteemis, et parandada süsteemi ülekandevõimsust. Tegelikult on sellised multipleksimismeetodid optilise kiu sidesüsteemides väga tõhusad. Erinedes sagedusjaotuse multipleksimisest analoogkande sidesüsteemis, kasutatakse optilises kiudsidesüsteemis signaalikandjana valguslainet ja optilise kiu madala kaotsimineku aken on jagatud mitmeks osaks vastavalt iga kanali valguslaine sagedusele (või lainepikkusele). kanalid, et realiseerida mitme optilise signaali multipleksitud edastamine ühes optilises kius.
Kuna mõned optilised seadmed (näiteks väga kitsa ribalaiusega filtrid, koherentsed valgusallikad jne) ei ole veel küpsed, on väga raske realiseerida optilise sageduse jagunemise multipleksimist (sidus optiline sidetehnoloogia) väga tihedate optiliste kanalitega. Praeguse seadme taseme põhjal on realiseeritud eraldatud optiliste kanalite sagedusjaotuse multipleksimine. Inimesed nimetavad tavaliselt suurte vahedega optiliste kanalite multipleksimist (isegi optiliste kiudude erinevatel akendel) optilise lainepikkuse jaotuse multipleksimist (WDM) ja seejärel kutsuvad DWDM-i väikese kanalivahega samas aknas tiheda lainepikkusega jaotuse multipleksimisega (DWDM). ). Teaduse ja tehnoloogia arenguga on kaasaegne tehnoloogia suutnud saavutada multipleksimise nanomeetrite lainepikkuse intervalliga ja isegi multipleksimist lainepikkusega intervalliga, mis on mitu kümnendikku nanomeetrit, kuid seadme tehnilised nõuded on rangemad, nii et 1270nm Lainepikkusriba 1610nm kuni 20nm nimetatakse jämeda lainepikkuse jaotuse multipleksimiseks (CWDM).
DWDM-süsteemi koostise ja spektri skemaatiline skemaatiline skemaatiline skeem. Saatva otsa optiline saatja saadab välja optilised signaalid, millel on erinevad lainepikkused, kuid teatud täpsuse ja stabiilsusega, mis on optilise lainepikkusega multipleksi poolt multipleksi multipleksi multipleksi poolt multipleksitud ja saadetud erbium-dopeeritud kiudvõimendile (erbium-dopeeritud kiuvõimendit kasutatakse peamiselt kompenseerimiseks See võib vähendada võimsuskadu ja parandada optilise signaali ülekandevõimsust), ja seejärel saatke võimendatud mitmesuunaline optiline signaal edastamiseks optilisse kiudu. Keskel saab kindlaks teha, kas vastavalt olukorrale on optiline liinivõimendi või mitte või mitte, ja see jõuab vastuvõtvasse otsa optilise eelvõimendi kaudu (peamiselt kasutatakse vastuvõtutundlikkuse parandamiseks ülekandekauguse pikendamiseks) Pärast võimendamist saadetakse see optilise lainepikkusega demultiplexerile, et lagundada algsed optilised optilised signaalid.






