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自由空间式 WDM(Wavelength Division Multiplexing,波分复用)是一种光通信技术,指在光通信系统中,不依赖于光纤作为传输介质,而是在自由空间环境中对不同波长的光信号进行复用和解复用的方式。在自由空间式 WDM 中,通过使用光学元件(如透镜、反射镜、衍射光栅等)来操控不同波长的光,实现光信号的分离、组合和传输。这种技术能够在同一物理通道中同时传输多个不同波长的光信号,从而极大地提高了通信系统的传输容量和效率。
2. 华瑞高将携CCWDM&CDWDM出席OGC和CIOE
CCWDM是CWDM的紧凑型版本,它基于TFF(薄膜滤波器)的波分复用技术,但采用了自由空间技术来实现光信号的级联。具体来说,CCWDM通过以下方式利用自由空间技术:
u光信号聚焦:CCWDM使用输入透镜将输入光纤上的多波长光信号聚焦到第一个滤波片上。这一步是光信号在自由空间中的初步处理。
u光信号分离:不同波长的光信号在通过滤波片时会被分离。例如,波长为λ1的光信号会通过第一个滤波片并经输出透镜耦合到第一个输出光纤中,而其余光信号则会被反射到下一个滤波片进行进一步的分离。
u平行光束级联:CCWDM的相邻信道利用平行光束在自由空间中进行级联,而不是像传统CWDM那样使用光纤进行级联。这种方式极大地减小了封装尺寸,并降低了插入损耗。
u“之”字路线耦合:波长信道之间的耦合通过走“之”字路线的准直光线的形式实现,进一步提高了光信号的传输效率。
1) 多路复用能力:可在同一根光纤上同时传输多个不同波长的光信号,大大提高了光纤的带宽利用率,能实现大容量的信息传输,例如可将 8 个、16 个或更多不同波长的光信号复用到一根光纤中进行传输。
2) 波长选择性:对不同波长的光信号进行精确的选择和分离。每个波长都可以承载特定的业务或数据,比如不同波长可用于传输不同类型的通信业务,如语音、数据、视频等,实现多种业务的同时传输且互不干扰。
3) 灵活性:可以根据实际需求灵活配置波长数量和组合,方便地适应不同的网络拓扑结构和业务需求变化。例如在网络升级或业务扩展时,可通过调整 WDM 系统的波长配置来满足新的需求。
4) 低插入损耗:光信号在经过 WDM 器件时,插入损耗较低,这样可以保证光信号在传输过程中的功率衰减较小,有利于实现长距离的传输。例如,一些高质量的 WDM 产品的插入损耗可以控制在较低的水平(如几个 dB 以内),使得光信号能够在长距离传输后仍保持足够的强度。
5) 高隔离度:不同波长之间的隔离度较高,能够有效防止不同波长的光信号之间发生串扰,确保每个波长的光信号都能独立、准确地传输和接收。
6) 小尺寸:自由空间式WDM产品采用并行光路连接级,与CWDM的光纤连接级不同,大大节省了空间。 CCWDM模块的封装尺寸约占CWDM的1/4。
1.无线光通信
无线光通信是一种利用光波在自由空间中直接传输信息的通信方式。自由空间式WDM技术可以在这种系统中得到应用,通过在同一自由空间路径上复用多个不同波长的光信号,实现高速率、大容量的数据传输。例如:FSO系统通常用于短距离、高速率的通信场景,如城市建筑间的互联、数据中心之间的快速数据传输等。自由空间式WDM技术能够进一步提升这些系统的传输容量和效率。
集成式WDM系统
集成式WDM系统相较于开放式WDM系统,其特点在于对复用终端光信号的波长有特定要求。在集成式WDM系统中,复用终端发送的光信号波长需要符合DWDM(Dense Wavelength Division Multiplexing,密集波分复用)系统的规范。这意味着,不同的复用终端设备需要发送不同且符合ITU-T(国际电信联盟电信标准分局)建议的波长,以便在接入合波器时占据不同的通道,完成合波操作。
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