ROADM(Reconfigurable Optical Add-Drop Multiplexer)是可重构光分插复用器,一种使用在密集波分复用(DWDM)系统中的器件或设备,通过远程的重新配置,可以动态上路或下路业务波长,实现业务的灵活调度。
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由于目前一些光器件和相关技术还不十分成熟,因此要实现光信道十分密集的复用(称为光频分复用)还较为困难。在这种情况下,把在光纤同一低损耗窗口中信道间隔较小的波分复用称为密集波分复用(DWDM,Dense Wavelength Division Multiplexing)。
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近年来,科技发展的速度不断加快,综合布线通信行业也正在蓬勃发展,掺铒光纤放大器(EDFA)、分布喇曼光纤放大器(DRFA)、半导体放大器(SOA)、光时分复用(OTDM)技术以及密集波分复用(DWDM)技术得到了广泛的应用。
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近年来,科技发展的速度不断加快,综合布线通信行业也正在蓬勃发展,掺铒光纤放大器(EDFA)、分布喇曼光纤放大器(DRFA)、半导体放大器(SOA)、光时分复用(OTDM)技术以及密集波分复用(DWDM)技术得到了广泛的应用。光纤通信技术不断向着传输速率更高、容量更大的方向发展着。
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随着信息时代宽带高速业务的不断发展,不但要求光传输系统向更大容量、更长距离发展,而且,要求其交互便捷。因此,在光传输系统中引入了复用技术。所谓复用技术是指利用光纤宽频带、大容量的特点,用一根光纤或光缆同时传输多路信号。
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DWDM传输光器件解决方案,产品覆盖了有源、无源及光电混合的全系列各类光器件和模块。光发射/接收管理产品:LD/PD,TOSA,ROSA,BOSA,SFP,SFP+,XFP,Transponder等。光波长管理产品:AWG,AAWG,TFF WDM,Interleaver,TOF等。光放大管理产品:EDFA,Raman,Hybrid OA,ROPA等。光功率管理产品:VOA,Fixed
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以OTN、PTN为代表的新一代光传输技术正在取代DWDM、MSTP的地位,逐渐成为光传送的主流产品。OTN、PTN作为新技术、新的产品形态,如何在城域、本地网中合理、有效地选用和规划网络,如何有效地进行联合组网,无疑成为当前业界关注的焦点。
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随着IEEE 100 Gbit/s(以下简称100G)以太网标准讨论与制定工作的结束,全球主流厂商正在推动100G的全球部署,并把目光聚焦到400G甚至1
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虽然从40G到100G 速率提升2.5倍,频谱效率要从0.8Bit/HZ上升到2Bit/HZ, 但从工程设站的角度,具备机房条件的物理站址是不随线路速率而变化的。在相同调制格式下100G 要比40 G的OSNR门限要提升3.8-4DB,OIF建议通过统一100G码型为PDM-QPSK并辅以四相位相干接收技术来解决这个问题。
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通信网络中对高速率业务的需求,对传输带宽提出了更高、更迫切的需求。本文简述了100G DWDM系统关键技术的基本原理,分析了100G系统的技术特点及优点并详细介绍了各种技术的基本实现原理。
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在大规模构建密集波分复用(DWDM)光网络的的今天,阵列波导光栅(AWG)是首选的理想器件,非线性效应引起的相位失配直接影响着AWG光器件的性能.文章在综述YAWG器件非线性效应的产生机理、影响过程的基础上,分析了如何使用楔形波导结构来降低相位失配所引起的耦合损耗。这种方法可以大大降低由于非线性效应引起的AWG相位失配且不增加器件制作难度的,并且对各种结构和材料的AWG器件都适用。
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作为能够有效地解决海量业务给网络带来的带宽压力的技术,4O Gbit/s系统正在全球得到广泛应用。从全球范围来看,运营商普遍使用这一技术以提供更多的城域和长距离的网络带宽。大带宽、多业务的承载需求以及运营商面临的成本压力,驱动城域网架构发生变化,也驱动着40 Gbit/s OTN(光传送网)的应用。与传统的10 Gbit/s DWDM(密集波分复用)相比,40 Gbit/s
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对传输容量为16×40Gbit/s、传输距离为500-2000km的DWDM(密集波分复用)系统进行了研究。分析了不同调制方式(CSRZ(载波抑制归零)码、DRZ(双二进制归零)码和MDRZ(改进的双二进制归零)码)、不同色散补偿方案(前置、后置和中间色散补偿)对系统传输性能的影响。仿真结果表明,当传输距离超过1500km后,MDRZ码能够很好地抑制FWM(四波混频)效应,提高系统性能;中间色散补
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光可调波分复用器(VMUX)模块可以实现40~48通道光信号增益控制,解决DWDM系统中各通道的增益不平坦问题,提高光信号传输的OSNR,降低误码率(BER),大大提高DWDM系统的传输距离、速率、容量以及可靠性。
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随着光纤通信技术的发展和密集波分复用系统的应用,光联网已经成为网络发展的趋势。光联网络技术的实现主要依赖于光开关、光滤波器、光放大器、密集波分复用(DWDM)技术等器件和技术的进展。密集波分复用技术的发展是推动全光通信发展的重要因素,而光联网的提出将使设备制造商、电信运营商都面临巨大的机遇与挑战。
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