内容摘要:光纤光栅具有附加损耗小、体积小、能与光纤很好地耦合、可与其他光纤器件融成一体等特性,是全光网中的关键技术器件。光纤光栅技术可以为全光通信系统中光源、光放大、色散补偿、光终端复接器(OTM) 、光交叉连接(OXC)等关键部件提供解决方案。
(4)光分插复用器(OADM)
光分插复用器实际是合波器与分波器的组合。光分插复用器作为全光网中的重要器件,其功能是从分波器中有选择的取下几路通过本地的光信号,其余路波长直通合波器,另外可以有几路本地波长信号输入,与直通的信号复合在一起输出(Add)。也就是说OADM在光域内实现了传统的SDH设备中电的分插复用器在时域中的功能。

图4 光分插复用器原理图
如图4所示复用信号(λ1,λ2,…,λn)从端口1输入,光纤光栅的中心波长是λ2,波长为λ2的信号被光纤光栅反射,经光环行器从端口3输出(下载),其余波长则无附加损耗地通过光纤光栅,与从端口4上载的λ2信号复合成新的复用信号,由端口2输出,实现光的分插复用。 这种基于光纤光栅的OADM实现方案已经是目前普遍采用的一种OADM结构。
(5)光终端复接器(OTM)
光终端复接器(OTM)的作用是将终端用户光波长复用进系统中,或在终端从系统中解出用户需要的波长。光终端复接器是基于WDM全光网系统中不可缺少的设备。其核心部件就是复用/解复用器(分波/合波器)。它可以实现在一根光纤中传输多个波长的信道,并在终端将不同的波长分别解出。由于全光网系统中波长之间的间隔很小,因此对复用/解复用设备提出了很高的要求。

图5 光纤光栅型波分复用器原理图
由于均匀光纤光栅具有良好的滤波性能,并且有较窄的带宽。利用一组均匀光纤光栅的透射可以进行合波;利用其反射可以进行分波,因此采用均匀光纤光栅可制成复用/解复用器。如图5所示,光纤光栅的中心波长分别为λ1,λ2,…,λn。复用信号(λ1,λ2,…,λn)经过解复用器后,各个波长分别从不同的端口输出,实现了光的解复用.
作者:高雪松 责编:豆豆技术应用
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