内容摘要:光放大器(OA),特别是掺铒光纤放大器(EDFA),是光网络中最普通的器件。 而且OA与DWDM技术结合使用后,可以在超长途和长途陆地网络中实现高容量传输。在这些网络中,OA的主要作用就是:补偿信号在光纤中传输时的损耗。
图3所示是一种参考结构。这种结构可以在不影响OA工作的情况下替换泵浦源。它的设计原理就是用光交换机的交换和反向多播功能,从增益介质中隔离故障泵浦源。具体地说,就是用一个光交换机将两个泵浦源和增益介质连接起来,交换机通过反向多播将两个泵浦源发出的光合并在一起。于是,一旦某个泵浦源出故障,交换机就只把另一个泵浦源连到增益介质中。因为反向多播本身就对每个泵浦源有3dB的损耗,所以如果只连接一个泵浦源,输出功率也是保持不变的。但在交换时间(小于500ns)里,OA内会有一次比较小的瞬时变化。不过可以用一个延时计时器抑制该变化,这样网络就不会受其影响了。最后,由于故障泵浦源没有再连接到增益介质中,所以维修泵浦源时不会影响链路。
升级放大器的功能
因为放大器的节点是传输网中最为普通的节点,所以放大器如果可以适应网络业务形式的变化,这对服务提供商就非常有利了。在安装了放大器后,服务提供商也许希望能从同一节点分插业务流。他们也许还需要向放大器中添加色散补偿功能,或者改变放大倍数。针对这些需求,如果在OA中集成具有可变衰减和多播功能的超快速交换机,即便是工作环境发生变化,OA也能适应未来网络发展的需要。

图4
使用了交换机的多播功能后,就可以在OA中加入可变的分流器而不引入附加损失(a)。交换机的快速可变光衰减功能可以改变放大器的增益。使用了交换元件后,还可以根据需要为链路加入色散补偿功能(b)。超快速交换元件还能够引入光分插复用器,并且对现有信道产生的影响很小(c)。
来源:光波通信 责编:豆豆技术应用
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