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wdm技术具有很多优势,得到快速发展。可利用光纤的带宽资源,使一根光纤的传输容量比单波长传输增波分复用加几倍至几十倍;多波长复用在单模光纤中传输,在大容量长途传输时可大量节约光纤;对于早期安装的电缆,芯数较少,利用波分复用无需对原有系统作较大的改动即可进行扩容操作;由于同一光纤中传输的信号波长彼此独立,因而可以传输特性完全不同的信号,完成各种电信业务信号的综合与分离,包括数字信号和模拟信号,以及pdh信号和sdh信号的综合与分离;波分复用通道对数据格式透明,即与信号速率及电调制方式无关。一个wdm系统可以承载多种格式的“业务”信号,如atm、ip等;在网络扩充和发展中,光纤放大器优势,是理想的扩容手段,也是引入宽带新业务例如catv、hdtv和b-isdn等的有利手段,增加一个附加波长即可引入任意想要的新业务或新容量;利用wdm技术实现网络交换和恢复,光纤放大器方案,从而可能实现未来透明的、具有高度生存性的光网络;在骨干网的传输时,edfa的应用可以减少长途干线系统sdh中继器的数目,从而减少成本。光纤放大器
全光wdm网的路由选择和波长分配(raw)是重要的应用基础性研究问题,它解决怎样通过光交叉连接或其它设备构成运载信号的光通道,并合理地分配通道所使用的波长,使有限资源能提供尽量大的通信容量。给出一组建立全光连接(光通路)的请求,raw问题由两部分组成:为每个源节点寻找到达目的节点的路径;在这些路径---配波长。因为波长数有限,不可能在每对节点间建立光通路。
raw问题可分为动态raw和静态raw。动态raw一般是考虑建立光连接的请求随机到达,静态raw则是考虑在进行路由和波长分配前已知所有的希望建立的光连接。在较早的研究中,假定网络中没有波长转换的光部件,这种情况下的raw问题已有较多的研究,但是还有探讨的---。随着光部件的发展,光纤放大器提供商,网络中可以采用波长变换,在某些情况下,网络性能得到---,光纤放大器,这方面的研究很活跃。光纤放大器
作为mstp设备或者高速路由器扩展线路侧容量的手段。 提供多层次的光层和业务层保护功能也是一个发展方向,以满足不同客户的需求。
对于g.652c光纤,由于g.652c光缆的价格是g.652b价格的两倍,而且e波段的cwdm光收发模块技术尚不成熟,短期内1-2年应用全波段cwdm设备的可能性不大,采用g.652c光缆存在投资大、短期内无效益的问题。光纤放大器
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