Co to jest WDM w trybie pojedynczym?
Jul 22, 2025
Multipleksowanie podziału długości fali pojedynczej (WDM)jest technologią, która umożliwia wiele sygnałów optycznych, z których każdy przenosi się na wyraźnej długości fali światła, jest jednocześnie przesyłaniePojedyncza nicijednomodowego światłowodu. To znacząco mnoży pojemność transmisji włókien, nie wymagając dodatkowych włókien fizycznych.
Jak działa WDM w trybie pojedynczym
Zasada multipleksowania długości fali:
Różne długości fali (kolory) światła działają jako niezależne kanały komunikacji w obrębie włókna.
Na końcu nadawania, aMultiplekser WDM (MUX)Łączy sygnały z różnych źródeł (działające przy określonych długościach fali, takich jak 1310 nm, 1490 nm, 1550 nm lub długości fali pasma C dla DWDM) na pojedynczym włóknie.
Na końcu odbiorczym aWDM Demultiplexer (Demux)oddziela połączone długości fali, kierując każdą z nich do odpowiedniego odbiornika, w którym sygnał optyczny jest przekształcany z powrotem na formę elektryczną do przetwarzania.
Charakterystyka światłowodowa (SMF):
SMF ma małą średnicę rdzenia (~ 9 µm), umożliwiając rozprzestrzenianie się tylko fundamentalnego trybu światła. Eliminuje to dyspersję modalną, umożliwiając szybką transmisję na duże odległości.
SMF wykazuje niskie tłumienie, szczególnie w określonych „oknach”, takich jak region 1310 nm i region 1550 nm (pasmo C: ~ 1530-1565 nm), gdzie tłumienie może być tak niskie jak 0,2 dB/km. Ta niska strata jest niezbędna do przekazywania wielu sygnałów na duże odległości.
Rodzaje komponentów WDM w pojedynczym trybie
WDMS FUSED Biconic Taper (FBT):
Wyprodukowane przez łączenie i zwężanie dwóch lub więcej SMF razem, tworząc region sprzęgający, w którym transfery światła między włóknami oparte na długości fali.
Zalety: Niska utrata wstawienia, stosunkowo prosta produkcja. Powszechne w zastosowaniach, takich jak łączenie długości fali pompy i sygnałów w wzmacniaczach/laserach włókien (np. 980/1550 nm).
Filtr cienkiego filmu (TFF) WDM:
Użyj precyzyjnie zmodyfikowanych warstw materiałów dielektrycznych osadzonych na podłożu. Te warstwy selektywnie odzwierciedlają lub przesyłają określone długości fali.
Zalety: Selektywność i izolacja o wysokiej długości fali, doskonała stabilność. Niezbędne do gęstych aplikacji kanałów, takich jak gęste WDM (DWDM), w których kanały są ściśle rozmieszczone (np. 0,8 nm, 0,4 nm). Oferuj płaskie lub gaussowskie kształty pasma pasma.
Zastosowania WDM pojedynczego trybu
Telekomunikacja:
Rozszerzenie pojemności:Podstawowa aplikacja. WDM zwielokrotnia pojemność istniejącej infrastruktury światłowodowej, kluczowe dla sieci szkieletowych (długie, kable okrętów podwodnych), sieci obszarów metropolitalnych (MANS) i coraz częściej w sieciach dostępowych (FTTX). Zamiast jednego sygnału na włókno można przenieść dziesiątki lub setki (z DWDM).
Wydajność sieci:Umożliwia dwukierunkową komunikację nad jednym włóknem (np. 1310 nm w górę rzeki / 1490 nm / 1550 nm w dół w PN). Zmniejsza potrzebę wdrażania nowych kabli światłowodowych.
Wyczuwanie światłowodowe:
Umożliwia wiele czujników działających na różnych długościach fali na wspólne włókno. Każdy czujnik moduluje swój specyficzny sygnał długości fali, który jest następnie multipleksowany na włókno i demultipleksowany w centralnym punkcie monitorowania. Umożliwia to rozłożone monitorowanie parametrów, takich jak temperatura, odkształcenie lub ciśnienie.





