Das technische Prinzip von WDM

Nov 19, 2020

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Im analogen Trägerkommunikationssystem wird das Frequenzteilungsmultiplexing in der Regel verwendet, um die Übertragungskapazität des Systems zu verbessern und die Bandbreitenressourcen des Kabels voll auszuschöpfen, d.h. die Signale mehrerer Kanäle werden gleichzeitig im selben Kabel übertragen, und die Signale jedes Kanals können durch den Bandpassfilter entsprechend den verschiedenen Trägerfrequenzen am Empfangsende herausgefiltert werden. Ebenso kann das Frequenzteilungsmultiplexing verwendet werden, um die Übertragungskapazität des Glasfaserkommunikationssystems zu verbessern. Demultiplexer (entspricht optischem Bandpassfilter) wird am Empfangsende verwendet, um die optischen Träger jedes Signals zu trennen. Aufgrund des großen Unterschieds der Signalfrequenz im Frequenzbereich des Lichts wird die Wellenlänge im Allgemeinen verwendet, um den Frequenzunterschied zu definieren, und diese Multiplexmethode wird WDM genannt. WDM-Technologie ist die volle Nutzung der Single-Mode-Faser niedrigen Verlust durch die riesige Bandbreite Ressourcen gebracht, nach jeder Kanalfrequenz (oder Wellenlänge) der Lichtwellen von verschiedenen Faser Low Loss Windows kann in mehrere Kanäle unterteilt werden, Licht als Signal des Trägers, in der Sender VERWENDET die Wellenlänge Division Multiplexer (Filter) zu verschiedenen Wellenlänge des Signallicht übertragenen Trägers in einer einzigen Faser kombiniert. Ein Multiplexverfahren am Empfangsende, bei dem diese optischen Träger, die unterschiedliche Signale bei unterschiedlichen Wellenlängen übertragen, durch einen Wellenlängenteilungsmultiplexer (WDM) getrennt werden. Denn die optischen Trägersignale unterschiedlicher Wellenlängen können als unabhängig voneinander betrachtet werden (ohne Berücksichtigung der Faser-Nichtlinearität). Die Multiplexing-Übertragung optischer Signale kann in einer einzigen Faser realisiert werden. Die Zwei-Wege-Übertragung kann realisiert werden, indem die Signale in zwei Richtungen arrangiert werden, um sie mit unterschiedlichen Wellenlängen zu übertragen. Je nach WDM ist die Anzahl der Wellenlängen, die multiplexiert werden können, ebenfalls unterschiedlich und reicht von 2 bis Dutzende und ist im Allgemeinen als 8 Wellenlängen- und 16-Wellenlängen-Systeme kommerzialisiert, abhängig vom Abstand der zulässigen wellenleiterwellenlänge des optischen Trägers.


WDM ist im Wesentlichen eine Frequenzteilungs-Multiplexing-Technologie (FDM) in der optischen Frequenz. Nach der seit Jahrzehnten in China eingesetzten Übertragungstechnik folgt sie dem Weg von FDM-TDM-TDM FDM. Zu Beginn wurde die FDM-Simulationstechnologie sowohl für offene Draht- als auch für Koaxialkabel eingesetzt, nämlich für Die Frequenzteilungsmultiplexing-Technologie im elektrischen Bereich. Die Bandbreite jedes Sprachkanals beträgt 4 KHz, und jeder Sprachkanal belegt einen Bereich der Bandbreite des Übertragungsmediums (z. B. Koaxialkabel). PDH- und SDH-Systeme sind digitale TDM-Basisbandsignale, die auf Glasfaser übertragen werden, mit jeder Sprachgeschwindigkeit von 64 KB/s. WDM-Technologie ist die Glasfaser-Oberfrequenz-Multiplexing-Technologie, 16 (8) ×2,5 Gb/s WDM-System ist die Kombination von FDM-Analogtechnologie auf optischer Frequenz und TDM-Digitaltechnologie auf elektrischer Frequenz.


WDM ist im Wesentlichen eine Frequenzteilung Multiplexing FDM-Technologie in der optischen Frequenz, und jeder Wellenlängenpfad wird durch Frequenzbereichssegmentierung realisiert. Jeder Wellenlängenpfad nimmt die Bandbreite eines Segments von Glasfaser nen ein, das sich von der früheren Koaxialkabel-FDM-Technologie unterscheidet: (1) verschiedene Übertragungsmedien, WDM-System ist Frequenzsegmentierung auf optischen Signalen, während Koaxialsystem ist Frequenzsegmentierung und Nutzung auf elektrischen Signalen. (2) In jedem Kanal überträgt das Koaxialkabelsystem das analoge Signal 4 KHz Sprachsignal, während das WDM-System derzeit über ein digitales Signal SDH2,5 GB/s oder ein höheres digitales System auf jedem Wellenlängenkanal verfügt.



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