WDMbesteht darin, eine Reihe informationstragender optischer Signale mit unterschiedlichen Wellenlängen zu einem Bündel zu kombinieren und sie entlang einer einzigen Faser zu übertragen;
Eine Kommunikationstechnik, bei der optische Signale unterschiedlicher Wellenlängen auf der Empfangsseite durch ein bestimmtes Verfahren getrennt werden. Diese Technologie kann mehrere Signale gleichzeitig auf einer Faser übertragen, und jedes Signal wird von einer bestimmten Lichtwellenlänge übertragen, die ein Wellenlängenkanal ist.
Die Wellenlängenteilung kann jedoch eine sehr große Datenmenge in einer optischen Faser übertragen, indem Daten auf mehreren Wellenlängen übertragen und kombiniert werden. Daher ist bekannt, dass das Anwendungsszenario von WDM hauptsächlich bei der Übertragung großer Datenmengen liegt. Zum Beispiel die nationale Intercity-Amtsleitung/Intracity-Backbone des Betreibers, die Verbindung einiger Rechenzentren von Unternehmen.

Optisches Wellenlängenmultiplexing verwendet im Allgemeinen Wellenlängenmultiplexer und -demultiplexer (auch alsMultiplexer/Demultiplexer), die an beiden Enden der Faser platziert sind, um die Kopplung und Trennung verschiedener Lichtwellen zu realisieren. Das Prinzip beider Geräte ist gleich
Wellenlängenmultiplexer
Die Haupttypen optischer Wellenlängenmultiplexer sind der verschmolzene Taper-Typ, der dielektrische Filmtyp, der Gittertyp und der flache Typ.
Leistung
Seine wichtigsten charakteristischen Indikatoren sind Einfügungsdämpfung und Isolation
Da die Wellenlängenmultiplexausrüstung in der optischen Verbindung verwendet wird, wird die Zunahme des optischen Verbindungsverlusts als Einfügungsverlust des Wellenlängenmultiplexens bezeichnet. Wenn die Wellenlängen λ1 und λ2 durch dieselbe Faser übertragen werden, wird die Differenz zwischen der Leistung am Eingangsende λ2 des Demultiplexers und der in die Faser gemischten Leistung am Ausgangsende von λ1 Isolation genannt.
Merkmale und Vorteile des optischen Wellenlängenmultiplexers
Nutzen Sie das verlustarme Band der Glasfaser voll aus, erhöhen Sie die Übertragungskapazität der Glasfaser und verdoppeln Sie die physikalische Grenze der von einer Glasfaser übertragenen Informationen auf ein Vielfaches. Derzeit nutzen wir nur einen sehr kleinen Teil des verlustarmen Spektrums der Glasfaser (1310nm-1550nm). WDM kann die enorme Bandbreite von Singlemode-Fasern von etwa 25 THz voll ausnutzen, und die Übertragungsbandbreite ist ausreichend.
Es hat die Fähigkeit, zwei oder mehr asynchrone Signale in derselben Faser zu übertragen, was für die Kompatibilität von digitalen Signalen und analogen Signalen von Vorteil ist. Es hat nichts mit Datenrate und Modulationsmodus zu tun und kann Kanäle in der Mitte der Leitung flexibel herausnehmen oder hinzufügen.
Für das bestehende optische Fasersystem, insbesondere das optische Kabel mit einer kleinen Anzahl von Kernen, die in der frühen Phase verlegt wurden, kann die Kapazität weiter erhöht werden, um die Übertragung von mehreren Einwegsignalen zu realisieren, solange das ursprüngliche System einen Leistungsspielraum hat oder Zwei-Wege-Signale, ohne größere Änderungen am ursprünglichen System vorzunehmen. Hat eine starke Flexibilität.
Durch eine starke Reduzierung des Einsatzes von Lichtwellenleitern werden die Baukosten stark reduziert, und durch die geringe Anzahl an Lichtwellenleitern ist die Wiederherstellung im Fehlerfall auch schnell und bequem möglich.
Die gemeinsame Nutzung aktiver optischer Geräte, die Übertragung mehrerer Signale oder das Hinzufügen neuer Dienste reduziert die Kosten.
Die Anzahl aktiver Geräte im System wird stark reduziert, wodurch die Zuverlässigkeit des Systems verbessert wird














































