Въведение в компонентите, използвани в DWDM системата
DWDM е иновация, която дава възможност на множество оптични носители да се движат успоредно в едно влакно. DWDM устройствата комбинират изхода от няколко оптични предавателя за предаване през едно влакно. В приемащия край, друго устройство DWDM отделя комбинираните оптични сигнали и предава всеки канал на оптичен приемник. Само едно оптично влакно се използва между DWDM устройствата (по посока на предаване). Как работи DWDM системата и какви компоненти са необходими в DWDM системата? Продължавайте да четете тази статия и ще намерите отговора.
Обикновено компонентите, използвани в DWDM системата включват оптични предаватели и приемници, DWDM mux / demux, OADM (оптични мултиплексори за добавяне / пускане), оптични усилватели и транспондери (преобразуватели на дължина на вълната). Следващата част ще представи тези устройства съответно.
Предавателите са описани като DWDM компоненти, защото осигуряват сигналите на източника, които след това се мултиплексират. Характеристиките на оптичните предаватели, използвани в DWDM системите, са много важни за проектирането на системата. Множество оптични предаватели се използват като източници на светлина в DWDM система, която изисква много прецизни дължини на вълната на светлината да работят без интерканално изкривяване или разсейване. Няколко отделни лазера обикновено се използват за създаване на индивидуални канали на DWDM система. Всеки лазер работи с малко по-различна дължина на вълната.
DWDM Mux (мултиплексор) комбинира множество дължини на вълните, създадени от множество предаватели и работещи на различни влакна. Изходният сигнал на мултиплексор се нарича композитен сигнал. В приемащия край, DeMux (демултиплексорът) отделя всички отделни дължини на вълната на композитния сигнал към отделни влакна. Отделните влакна преминават демултиплексираните дължини на вълните на толкова много оптични приемници. Обикновено компонентите Mux и DeMux се съдържат в едно заграждение. Оптичните Mux / DeMux устройства могат да бъдат пасивни. Компонентните сигнали се мултиплексират и демултиплексират оптично, а не електронно, поради което не се изисква външен източник на енергия.

Картината по-горе показва двупосочната операция DWDM. N светлинни импулси от N различни дължини на вълните, носени от N различни влакна, са комбинирани от DWDM Mux. N сигналите се мултиплексират върху двойка оптични влакна. DWDM демултиплексорът приема композитния сигнал и разделя всеки от N-компонентните сигнали и преминава всеки към едно влакно. Стрелките за предаване и приемане на сигнала представляват клиентско оборудване. Това изисква използването на чифт оптични влакна - един за предаване, а другият за приемане.
OADM често е устройство, намиращо се в WDM системи за мултиплексиране и маршрутизиране на различни канали от влакна във или извън едномодово влакно (SMF). Създаден е за оптично добавяне / пускане на един или множество CWDM / DWDM канали в няколко влакна, осигурявайки възможност за добавяне или изпускане на единична дължина на вълната или мулти вълни от напълно мултиплексиран оптичен сигнал. Това позволява на междинните местоположения между отдалечени обекти да получат достъп до редовния сегмент от оптични влакна, който ги свързва. Дължините на вълните не са преминали през OADM и продължават към отдалечения сайт. Допълнителни избрани дължини на вълните могат да бъдат добавяни или отпадани от последователни OADM, ако е необходимо.

Картината по-горе показва работата на едноканален OADM. Тази OADM е проектирана да добавя или изпуска само оптични сигнали с определена дължина на вълната. От ляво на дясно, входящият композитен сигнал се разделя на два компонента - падане и преминаване. OADM изпуска само червения оптичен поток. Премахнатият поток от сигнали се предава на приемника на клиентско устройство. Останалите оптични сигнали, които преминават през OADM, се мултиплексират с нов поток за добавяне на сигнал. OADM добавя нов червен оптичен поток, който работи със същата дължина на вълната като изпуснатия сигнал. Новият оптичен сигнален поток се комбинира с преминаващите сигнали, за да се образува нов композитен сигнал.
Оптичните усилватели увеличават амплитудата или добавят усилване към оптичните сигнали, преминаващи по влакно, като директно стимулират фотоните на сигнала с допълнителна енергия. Те са „в оптични“ устройства. Оптичните усилватели усилват оптичните сигнали в широк диапазон от дължини на вълните, което е много важно за приложението на системата DWDM.

Транспондерите преобразуват оптични сигнали от една входяща дължина на вълната към друга изходяща дължина на вълната, подходяща за DWDM приложения. Транспондерите са оптично-електрически-оптични (OEO) преобразуватели на дължина на вълната. Транспондерът изпълнява операция OEO за преобразуване на дължини на вълните на светлината. В DWDM системата, транспондерът преобразува клиентския оптичен сигнал обратно в електрически сигнал (OE) и след това изпълнява или 2R (reamplify, reshape) или 3R (reamplify, reshape и retime) функции.

Картината по-горе показва двупосочна работа на транспондера. Транспондерът е разположен между клиентско устройство и DWDM система. От ляво на дясно транспондерът получава оптичен битов поток, работещ на една определена дължина на вълната (1310 nm). Транспондерът преобразува работната дължина на вълната на входящия битов поток в ITU-съвместима дължина на вълната. Той предава продукцията си в DWDM система. От страната на приемане (отдясно наляво) процесът е обърнат. Транспондерът приема ITU-съвместим битов поток и преобразува сигналите обратно към дължината на вълната, използвана от клиентското устройство.
Тази статия предоставя основна информация за компонентите, използвани в DWDM системата. Всички компоненти съставляват интегрираната DWDM система. И те са незаменими. Надявам се, че информацията в тази статия е полезна при изграждането на вашата DWDM система