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94.1),密集波分复用的信道频率间隔为100 GHz(约0.8 nm),参考频率为193.10THz (1552.52 nm)。现在 DWDM 系统的频率间隔可以达到50 GHz甚至25 GHz。 ...
以下时,称为密集波分复用。 ...
。当光纤用于密集波分复用(WDM)系统时,要求在整个波长范围内色散斜率较小或色散平坦。 ...
弱或有效抑制密集波分复用引起的四波混频和相位调制等非线性效应,又不需要较复杂的色散补偿,可实现长距离、高速率、多波长的通信,是当前光纤通信使用最广泛的光纤之一。 ...
μm宽波段的密集波分复用通信。 ...
高精度分光——密集波分复用的应用前景介绍波分复用技术在光通信领域扮演着日益重要的角色,相比粗波分复用,密集波分复用可以拥有更多的信息通道及更高的通信速度,适用于无关协议的长距离高带宽数据传输。而高精细度滤波器是确保不同波长信号之间有效隔离的关键组件。正文随着通信技术的飞速发展,波分复用技术在光通信领域扮演着日益重要的角色。其中,密集波分复用(DWDM)和粗波分复用(CWDM)是两种主要的技术方案。密集波分复用(DWDM)技术是一项高精度分光在光通信领域引起的革命性创新。密集波分复用(DWDM)的工作原理密集波分复用的核心概念是在光纤中使用非常紧凑的波长间隔来传输多个独立的波长(或称为通道)。这 ...
特别是现在的密集波分复用技术极大地增加了光纤的传输容量。(2)损耗低,中继距离长。目前,商用石英光纤损耗可低于0~20dB/Km,这样的传输损耗比其他任何传输介质的损耗都低;若将来采用非石英系统极低损耗光纤,其理论分析损耗可下降的更低。这意味着通过光纤通信系统可以跨越更大的无中继距离;对于一个长途传输线路,由于中继站数目的减少,系统成本和复杂性可大大降低。(3)抗电磁干扰能力强。光纤原材料是由石英制成的绝缘体材料,不易被腐蚀,而且绝缘性好。与之相联系的一个重要特征是光波导对电磁干扰的免疫力,它不受自然界的雷电干扰、电离层的变化和太阳黑子活动的干扰,也不受人为释放的电磁干扰,还可用它与高压传输电 ...
分复用技术和密集波分复用技术的实现成为可能。一、光放大器的基本原理 根据放大所采用的增益介质和放大工作原理的不同,可对放大器做不同的区分。按照采用的增益介质可将光放大器分为两类,一类是半导体放大器,另一类是光纤放大器。前者的增益介质是半导体晶体材料构成的PN结,后者则是光纤。而在光纤放大器中,根据放大机理的不同,又可区分为稀土掺杂放大器(如掺铒光纤放大器,)和分布式光纤放大器(如拉曼光纤放大器)等。二、半导体光放大器在半导体增益材料中,通过受激发射,可以实现光的放大,这就是半导体光放大器(SOA)的基本原理。对SOA的研究开始于1961年发明半导体激光器不久,但直到20年后人们才认识到它在光 ...
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