Tiheä aallonpituusjakoinen multipleksointi (DWDM) on yksi viimeisimmistä ja tärkeimmistä tekniikoista kuituoptisen siirtotekniikan kehittämisessä. Sen ilmeisin etu on kyky tarjota mahdollisesti rajaton lähetyskapasiteetti. DWDM-järjestelmässä on neljä tärkeää komponenttia, jotka ovat optinen lähetin / vastaanotin, DWDM Mux / Demux -suodatin, optinen lisäys / pudotus-multiplekseri (OADM) ja optinen vahvistin. Tässä artikkelissa esitellään nämä neljä komponenttia.
Optinen 0010010 nbsp; lähetin / vastaanotin
Koska erittäin tärkeä osa DWDM-järjestelmää, optinen lähetin / vastaanotin 0010010 nbsp; vastaa lähdesignaalien tarjoamisesta ja signaalien vastaanottamisesta. DWDM-järjestelmän valonlähteinä käytetään useita optisia lähettimiä. Lähetyspuolen laserit luovat valopulsseja. Jokaisella valopulssilla on tarkka aallonpituus, jonka on oltava tarkka ja vakaa.
Kuituoptisen siirtotekniikan kehittyessä optinen lähetin / vastaanotin on korvattu asteittain optisella lähetin-vastaanottimella. Optinen lähetin-vastaanotin 0010010 nbsp; on laite, joka käsittää sekä lähettimen että vastaanottimen, jotka on yhdistetty ja jotka jakavat yhteisen piirin tai yhden kotelon. 0010010 nbsp; On myös toinen laite nimeltä 0010010 nbsp; transponderi, jota käytetään 0010010 nbsp; DWDM-järjestelmässä 0010010 nbsp; joskus. Sillä on samanlainen periaate optisen lähetin-vastaanottimen kanssa. Sekä optisilla lähetinvastaanottimilla että transpondereilla on optisen, sähköisen ja optisen (OEO) muunnoksen tehtävä. Suurin ero niiden välillä on se, että optisten lähetin-vastaanottimien rajapinta on sarja, kun transponderien rajapinta on yhdensuuntainen.
DWDM Mux / Demux -suodattimet
Meille tiedetään, että useiden lähettimien luomat useat aallonpituudet toimivat eri kuiduilla. Optisen suodattimen (multiplekserisuodattimen) tehtävänä on yhdistää nämä useat aallonpituudet yhdeksi kuiduksi. Optisen multiplekserin lähtösignaaliin viitataan yhdistelmäsignaalina. Sitten optinen pudotussuodatin (demultiplekseri) vastaanottavassa päässä suorittaa tehtävän erottaa yhdistelmäsignaalin kaikki yksittäiset aallonpituudet yksittäisiin kuituihin. Yksi asia, joka on huomattava, on se, että demultipleksointiprosessi tulisi suorittaa ennen valon havaitsemista. Seuraava kuva näyttää kaksisuuntaisen DWDM-toiminnan. N erilaisen aallonpituuden N valon pulssia, joita kuljettaa N erilaista kuitua, yhdistetään DWDM-muksilla. DWDM Demux vastaanottaa yhdistelmäsignaalin ja erottaa kaikki N-komponenttisignaalit ja välittää jokaisen kuidulle.

DWDM OADM
DWDM-järjestelmässä on alue, jolla multipleksointi- ja demultipleksointipisteiden välillä on useita aallonpituuksia. Ja on toivottavaa, että yksi tai useampi aallonpituus jossain vaiheessa tätä välinettä voidaan lisätä tai pudottaa. OADM on suunniteltu tätä toimintoa varten. Sen sijaan, että yhdistää tai erottaa kaikki aallonpituudet, OADM voi poistaa osan aallonpituuksista ja antaa muiden aallonpituuksien siirtyä eteenpäin. Seuraava kuva näyttää OADM: n add-drop -prosessin (“Amp” edustaa vahvistusta, “λ” tarkoittaa aallonpituutta).

Optinen vahvistin DWDM-järjestelmässä
Koska DWDM-järjestelmä on tarkoitettu pitkille siirtolinkkille, signaalit on vahvistettava tietyn kuidunpituuden jälkeen. Eräänlaisena ”kuitujen sisäisenä” laitteena optinen vahvistin lisää amplitudia tai lisää vahvistusta optisiin signaaleihin, jotka kulkevat kuidun läpi stimuloimalla signaalin fotoneja suoraan ylimääräisellä energialla. Optinen vahvistin voi vahvistaa optisia signaaleja laajalla aallonpituusalueella, mikä on erittäin tärkeää DWDM-järjestelmän sovelluksille. Yleisesti käytetty kuituvahvistin on erbium-seostettu kuituvahvistin (EDFA).
Jatkamalla kaistanleveyden tarjoamista suurille tietomäärille, DWDM -järjestelmästä on nyt tulossa perustana kaikelle optiselle verkolle, jolla on aallonpituus ja verkkopohjainen suojaus.