WDM va DWDM turli rivojlanish bosqichlarida WDM tizimining nomlari. 1980-yillarning boshlarida odamlar ikki kam tolali Windows-da (mos ravishda 1310nm va 1550nm), ya'ni 1310nm va 1550nm ikki to'lqin uzunlikidagi bo'linmada optik to'lqin uzunligi signallarining 1 kanalini uzatuvchi WDM tizimini o'ylab topdilar va birinchi bo'lib qabul qildilar.
1550 millimetrlik EDFA oynasini tijoratlashtirish bilan WDM tizimining ulashgan to'lqin uzunligi juda tor bo'ladi (odatda 1,6 nm dan kam) va u derazada ishlaydi va EDFA optik kuchaytirgichini ulashadi. WDM tizimini an'anaviy WDM tizimidan ajratish uchun to'lqin uzunligi oraliqlari bilan yanada yaqinroq bo'lgan WDM tizimi zich to'lqin uzunligi bo'linish multipleksatsiyasi tizimi deb nomlanadi. Zichlik ulashgan to'lqin uzunliklari oralig'ini anglatadi.
Ilgari WDM tizimlari o'nlab nanometrlarning to'lqin uzunliklari intervallariga ega edilar, ammo hozir to'lqin uzunliklari atigi 0,4 ~ 2 nm. Zich to'lqin uzunligi bo'linish multipleksatsiyasi (DWDM) WDM ning o'ziga xos shaklidir. Odamlar haqida gapiradigan WDM tizimi bu DWDM tizimi, agar u 1310nm va 1550nm WDM tizimiga alohida murojaat qilmasa.
Optik to'lqin uzunligini bo'linish multipleksatsiyasi va uzatilishini amalga oshirish uchun ko'plab jihozlar mavjud va har bir funktsional modul turli xil usullarga ega. Umuman olganda, DWDM tizimida oltita modul mavjud bo'lib, ular orasida optik uzatish / qabul qilgich, to'lqin uzunligi bo'linishi multipleksor, optik kuchaytirgich, optik dispersiya kompensatori, optik kuzatuv kanali va optik tolalar mavjud.
Elyafning chiziqli bo'lmagan ta'siri WDM uzatish tizimining ishlashiga ta'sir qiluvchi asosiy omil hisoblanadi. Optik tolaning chiziqli bo'lmagan ta'siri optik quvvat zichligi, kanal oralig'i va optik tolaning tarqalishi bilan chambarchas bog'liq. Optik quvvat zichligi va kanal oralig'i qanchalik kichik bo'lsa, chiziqli bo'lmagan ta'sir jiddiyroq bo'ladi. Dispersiya va turli xil chiziqli bo'lmagan effektlar o'rtasidagi bog'liqlik murakkab va to'rt to'lqinli aralashtirish dispersiyani nolga yaqinlashganda sezilarli darajada oshadi. WDM texnologiyasining uzluksiz rivojlanishi bilan optik tolada uzatiladigan kanallar soni tobora ko'payib boradi, kanallar oralig'i kichikroq va kichikroq va kattaroq va kattaroq uzatish quvvati mavjud. Shuning uchun optik tolaning chiziqli bo'lmagan ta'siri DWDM uzatish tizimining ishlashiga ko'proq va ko'proq ta'sir qiladi.
Chiziqli bo'lmagan ta'sirni engishning asosiy usuli optik tolaning ishlashini yaxshilash, masalan, optik tolaning zichligini kamaytirish uchun optik tolaning samarali uzatish maydonini oshirish. To'rt to'lqinli aralashtirish effektini kamaytirish uchun ma'lum miqdordagi dispersiya ishchi diapazonida saqlanadi. DWDM tizimining ishchi to'lqin uzunligi oralig'ini kengaytirish va to'lqin uzunligi oralig'ini oshirish uchun optik tolaning tarqalish qiyaligi kamayadi. Shu bilan birga, tolaning polarizatsiya rejimi dispersiyasini iloji boricha kamaytirish kerak va to'rtta to'lqinli aralashtirish effektini kamaytirish asosida tolaning ishchi tasmasini dispersiyasi imkon qadar kamayishi kerak. bitta kanal tezligini doimiy ravishda oshirishga moslashish uchun.
DWDM qayta ishlatish tizimidagi yorug'lik manbai quyidagi to'rt talabga ega bo'lishi kerak:
(1) to'lqin uzunligi juda keng;
(2) imkon qadar ko'proq kanallar;
(3) to'lqin uzunligining har bir kanalining spektral kengligi iloji boricha tor bo'lishi kerak;
(4) har bir kanal to'lqin uzunligi va uning oralig'i juda barqaror bo'lishi kerak.
Shu sababli, to'lqin uzunligi bo'linishining multiplekslash tizimlarida ishlatiladigan deyarli barcha lazer manbalari taqsimlangan geribildirim lazerlari (dfb-ld) va ularning aksariyati kvant qudug'i DFB lazerlaridir.
Fan va texnikaning rivojlanishi va rivojlanishi bilan WDM tizimida diskret dfb-ld, sozlanishi lazer va sirt emissiya lazeridan tashqari ikkita turdagi yorug'lik manbalari mavjud. Ulardan biri lazerli diodlar to'plami yoki lazerli qatorlar va elektron qurilmalarning integratsiyasi bo'lib, bu aslida fotoelektrik integratsiyalangan kontaktlarning zanglashiga olib keladigan elektron tizim (OEIC). Diskret dfb-ld bilan taqqoslaganda, ushbu turdagi lazer texnologiyada katta qadam tashladi. Bu kattaligi kichik, quvvat iste'moli past, ishonchliligi yuqori va foydalanish sodda va qulay. Yana bir yangi yorug'lik manbai - super doimiy yorug'lik manbai. Bu aniq Spectrum dilimlenmiş SupercontinuumSource. Ta'kidlanishicha, juda yuqori cho'qqiga ega bo'lgan qisqa zarba optik tolaga AOK qilinganida, chiziqli bo'lmagan tarqalish tolada juda ko'p to'lqin uzunligi bilan cheklanishi mumkin bo'lgan va juda mos keladigan (SC) keng spektr hosil qiladi. to'lqin uzunligi bo'linishini multiplekslash.














































