Оптические методы в информатике. Наний О.Е - 82 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

82
Рис.8.5. Принцип работы WDM-систем передачи информации в
сложных сетях. OADM мультиплексор ввода/вывода, OC
оптический кросс-коммутатор
Первыми WDM-системами, нашедшими практическое применение,
стали двухволновые WDM-системы, объединившие две основные
несущие длины волн 1310 нм и 1550 нм в одном одномодовом
волокне. Практический успех двухволновых WDM-систем обусловлен
тем, что они позволяют либо удвоить скорость передачи сигналов по
одному волокну, либо создать дуплексные системы на одном волокне,
не изменяя существующего активного оборудования и используя
простые и надежные двухволновые мультиплексоры.
Простота таких систем, обусловленная очень большим
спектральным интервалом (более 200 нм), вместе с тем ограничивает
дальнейший рост их пропускной способности. Реально двухволновые
WDM-системы позволяют подключить еще только один канал с
длиной волны 1650 нм или 1490 нм. Двухволновые WDM-системы
широко используются в сетях доступа, в частности, в пассивных
оптических сетях (PON).
В середине 1990-х годов благодаря широкому внедрению
оптических усилителей на основе волокон, легированных эрбием
(EDFA, Erbium doped fiber amplifier), начинает бурно развиваться
технология спектрального мультиплексирования с плотным
расположением спектральных каналов, для обозначения которой
используется аббревиатура DWDM (Dense WDM). Экономическая
эффективность систем DWDM в системах дальней связи резко
увеличилась с применением оптических усилителей, так как одно
устройство усилитель заменило десятки регенераторов,
использовавшихся до появления оптических усилителей для
                               82




    Рис.8.5. Принцип работы WDM-систем передачи информации в
    сложных сетях. OADM – мультиплексор ввода/вывода, OC –
    оптический кросс-коммутатор

   Первыми WDM-системами, нашедшими практическое применение,
стали двухволновые WDM-системы, объединившие две основные
несущие длины волн 1310 нм и 1550 нм в одном одномодовом
волокне. Практический успех двухволновых WDM-систем обусловлен
тем, что они позволяют либо удвоить скорость передачи сигналов по
одному волокну, либо создать дуплексные системы на одном волокне,
не изменяя существующего активного оборудования и используя
простые и надежные двухволновые мультиплексоры.
   Простота таких систем, обусловленная очень большим
спектральным интервалом (более 200 нм), вместе с тем ограничивает
дальнейший рост их пропускной способности. Реально двухволновые
WDM-системы позволяют подключить еще только один канал с
длиной волны 1650 нм или 1490 нм. Двухволновые WDM-системы
широко используются в сетях доступа, в частности, в пассивных
оптических сетях (PON).
   В середине 1990-х годов благодаря широкому внедрению
оптических усилителей на основе волокон, легированных эрбием
(EDFA, Erbium doped fiber amplifier), начинает бурно развиваться
технология спектрального мультиплексирования с плотным
расположением спектральных каналов, для обозначения которой
используется аббревиатура DWDM (Dense WDM). Экономическая
эффективность систем DWDM в системах дальней связи резко
увеличилась с применением оптических усилителей, так как одно
устройство – усилитель – заменило десятки регенераторов,
использовавшихся до появления оптических усилителей для