光網絡獨特的屬性是可以實現波長路由,通過網絡中的信號路徑由波長、源信號、網絡交換的狀態信息以及選路中的波長改變信息等來共同決定。圖2表示了一種基于波導光柵路由器(WGR)的波長選路網中光路的建立過程。WGR節點通過波長路由算法分配波長,波長轉換器的應用可增加網絡的靈活性。波長分插復用(WADM)可與路由器直接連接,使得在兩者之間建立光路徑成為可能。由于Internet數據在發達和接收信道上具有很高的不對稱性,因此依據對稱的話音業務設計的現有通信系統不能適應這種非對稱業務。而直接將路由器與分立波長相連的一個優勢是光學系統能夠直接根據Internet數據的流量情況在以波長為基礎的光域上執行相應的流量疏導功能。開放式DWDM系統就是復用波長轉換器OUT來實現WDM的一些特殊要求。深圳光纖削偏器光纖器件定做價格
DWDM首先把引入的光信號分配給特定頻帶內的指定頻率(波長,lambda),然后把信號復用到一根光纖中去,采用這種方式就可以很快增加已鋪設光纜的帶寬。由于引入(incoming)信號并不在光層終止,接口的速率和格式就可以保持獨0立,這樣就允許服務供應商把DWDM技術和網絡中現有的設備集成起來,同時又獲得了現有鋪設光纜中沒有得以利用的大量帶寬。DWDM可以把多個光信號搭配起來傳輸,結果這些光信號可以編成同一組同時被放大并且通過單一的光纖傳輸,網絡的帶寬也就很快增加了。每個承載的信號都可以設置為不同的傳輸速率(OC–3/12/24等)和不同的格式(SONET、ATM、數據等)。比方說,某個DWDM網絡可以在DWDM基礎上混合OC–48(2.5Gbps)和OC–192(10Gbps)兩種速率的SONET信號。從而獲得高達40Gbps的巨大帶寬。采用DWDM的系統在達到以上目標的同時仍然可以維持和現有傳輸系統同等程度的系統性能、可靠性和穩固性——甚至過之而無不及。深圳保偏耦合器光纖器件數字相干接收機的解調過程是完全線性的;
1X2機械式光開關是一種具有光路切換作用的器件。在光纖傳輸系統中,用于多路光監控、LAN、多光源/探測器換接、以及以太網的保護轉換等。在光纖測試系統中,用于光纖及光纖器件測試、網絡測試、野外光纜測試、光纖傳感多點監控系統等。光開關可分為鎖定與非鎖定,在不加電壓的狀態下,斷電后仍能繼續工作。鎖定式:狀態為終點一次加電壓的通道出光非鎖定式:光開關的狀態始終為特定的一個通道出光,加電壓時切換到另一個通道,斷電后又彈回原來的通道出光。
相干光通信的另一個主要優點是可以提高接收機的選擇性。在直接探測中,接收波段較大,為抑制噪聲的干擾,探測器前通常需要放置窄帶濾光片,但其頻帶仍然很寬。在相干外差探測中,探測的是信號光和本振光的混頻光,因此只有在中頻頻帶內的噪聲才可以進入系統,而其它噪聲均被帶寬較窄的微波中頻放大器濾除。可見,外差探測有良好的濾波性能,這在星間光通信的應用中會發揮重大作用。此外,由于相干探測優良的波長選擇性,相干接收機可以使頻分復用系統的頻率間隔極快縮小,即密集波分復用(DWDM),取代傳統光復用技術的大頻率間隔,具有以頻分復用實現更高傳輸速率的潛在優勢。光衰減器可分為固定型衰減器、分級可調型衰減器、連續可調型衰減器、連續與分級組合型衰減器等。
在傳統光通信系統中,只能使用強度調制方式對光進行調制。而在相干光通信中,除了可以對光進行幅度調制外,還可以使用PSK、DPSK、QAM等多種調制格式,利于靈活的工程應用,雖然這樣增加了系統的復雜性,但是相對于傳統光接收機只響應光功率的變化,相干探測可探測出光的振幅、頻率、位相、偏振態攜帶的所有信息,因此相干探測是一種全息探測技術,這是傳統光通信技術不具備的。雖然相干光通信系統的潛在優勢使它具備取代傳統光通信系統的可能,但是目前其實用化研究多集中在特殊環境的應用,如跨洋通信、沙漠通信、星間通信等。在接收端再用某種方法,將各個不同波長的光信號分開的通信技術。波分復用器采用的就是這個技術。深圳光纖削偏器光纖器件定做價格
單纖雙向是指光通路在一要光纖上同時向兩個不同的方向傳輸。深圳光纖削偏器光纖器件定做價格
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