Технологията WDM не е била налична дълго време, но бързо се популяризира и прилага поради многото си значителни предимства. Създаване на оптична мрежа слой на базата на и OXC (оптична кръстосана връзка) за реализиране на връзка от край до край на цялата оптична мрежа на потребителите, и използване на чиста "всичко-оптична мрежа", за да се елиминира задръстване на фотоелектрично преобразуване ще бъде бъдещата тенденция. Сега WDM технологията все още се основава на подход от точка до точка, но WDM технология от точка до точка е първата и най-важна стъпка от цялата оптична мрежова комуникация. Прилагането и практиката му играят решаваща роля в развитието на всички оптични мрежи. . Мрежата, която образува оптичен слой, изцяло оптичната мрежа, ще бъде най-високият етап на оптична комуникация. Развитието на всички оптични технологии се проявява в следните аспекти:
Лазер с променлива дължина на вълната
Източникът на светлина за комуникация с оптични влакна, т.е. полупроводниковият лазер може да излъчва само светлинни вълни с фиксирана дължина на вълната. В бъдеще ще изглежда, че дължината на вълната на лазерната светлина може да бъде настроена и изпратена, както е необходимо, и спектралните му характеристики ще бъдат по-добри и ще има по-висока изходна мощност, стабилност и надеждност. Освен това лазерите с променлива дължина на вълната са по-благоприятни за масовото производство и намаляват разходите.
Изцяло оптичен ретранслатор
Ретранслаторът трябва да премине през процеса на оптично-електрическо-оптично преобразуване, т.е. чрез обработка на електрически сигнали, за да се постигне регенериране (оформяне, синхронизация, регенериране на данни). Електрическият регенератор е голям по размер, консумира много електроенергия и има високи разходи. Въпреки че усилвателят на глифовете може да се използва като регенератор, той решава само проблема с ограничената загуба на системата, но не може да реши ефекта от дисперсията, което поставя изключително високи изисквания за спектралната производителност на светлинния източник. Бъдещите всички оптични повторители не изискват оптично-електрическо-оптична обработка и могат директно да преобразят, преформулнютят и усилват оптичните сигнали и нямат нищо общо с продължителността на работната вълна, скоростта на предаване, протокола и др. Тъй като има функция за оптично усилване, тя решава проблема с ограничена загуба и тъй като може директно да преформулират оптичната импулсна форма, тя също решава проблема с ограничена дисперсия.
Оптична система за свързване на кръстосани връзки
Бъдещият OXC (оптична връзка) може да използва софтуер за гъвкаво кръстосани различни оптични сигнали. OXC ще играе роля в планирането на всички оптични мрежи, концентрацията на услугите и изглаждането, както и защитата и възстановяването на всички оптични мрежи.
Оптична добавка/капка мултиплексьор
Приетият OADM може да използва само оптични сигнали с фиксирана дължина на вълната, които са включени и извън междинната офис станция, което е доста твърдо. Бъдещият OADM ще бъде напълно контролируем за горния и долния оптичен сигнал. Чрез системата за управление на мрежата, на междинната офис станция могат да бъдат избирани оптични сигнали с една или няколко дължини на вълните. Той е много удобен за използване и мрежата (оптична мрежа) е много гъвкава.
Някакви въпроси или нужда? Моля, свържете се с мен.
Дорис от HTF винаги ще е готов да ви помогне.
Email:sales2@htfuture.com
Skype:live:sales2_4719
Какво е това?














































