Tett bølgelengdedivisjonsmultipleksing (DWDM) er en av de nyeste og viktige teknologiene i utviklingen av fiberoptisk overføringsteknologi. Den mest åpenbare fordelen er muligheten til å gi potensielt ubegrenset overføringskapasitet. I et DWDM-system er det fire viktige komponenter, som er optisk sender / mottaker, DWDM Mux / Demux-filter, optisk add / drop multiplexer (OADM) og optisk forsterker. Denne artikkelen vil gi en innføring i henholdsvis disse fire komponentene.
Optisk 0010010 nbsp;-sender / mottaker
Som en svært viktig del av DWDM-systemet er den optiske senderen / mottakeren 0010010 nbsp; ansvarlig for å levere kildesignaler og motta signaler. Flere optiske sendere brukes som lyskilder i et DWDM-system. Laserne på sendesiden skaper lyspulser. Hver lyspuls har en nøyaktig bølgelengde som skal være presis og stabil.
Som utviklingen av fiberoptisk overføringsteknologi, er den optiske senderen / mottakeren gradvis erstattet av den optiske senderen. Optisk sender / mottaker 0010010 nbsp; er en enhet som omfatter både en sender og en mottaker som er kombinert og deler felles kretsløp eller et enkelt hus. 0010010 nbsp; Det er en annen enhet som heter 0010010 nbsp; transponder brukt i 0010010 nbsp; DWDM-systemet 0010010 nbsp; noen ganger. Det har det samme prinsippet med den optiske senderen. Både optiske sendere og transpondere har funksjonen til optisk-elektrisk-optisk (OEO) konvertering. Hovedforskjellen mellom dem er at grensesnittet til optiske sendere er seriell, mens grensesnittet til transpondere er parallelt.
DWDM Mux / Demux-filtre
Det er kjent for oss at flere bølgelengder skapt av flere sendere opererer på forskjellige fibre. Rollen til det optiske filteret (multiplexer-filter) er å kombinere disse flere bølgelengdene på en fiber. Utgangssignalet til en optisk multiplekser blir referert til som et sammensatt signal. Da utfører et optisk dråpe-filter (demultiplekser) i mottaksenden funksjonen for å skille ut alle de individuelle bølgelengdene til det sammensatte signalet til individuelle fibre. En ting som må bemerkes, er at demultiplekseringsprosessen bør gjøres før lyset blir oppdaget. Følgende figur viser en toveis DWDM-operasjon. N lyspulser med N forskjellige bølgelengder båret av N forskjellige fibre er kombinert av en DWDM Mux. En DWDM Demux mottar det sammensatte signalet og skiller hver av N-komponentsignalene og sender hver til en fiber.

DWDM OADM
I DWDM-systemet er det et område der det finnes flere bølgelengder mellom multiplexing og demultiplexing poeng. Og det er ønskelig at en eller flere bølgelengder på et tidspunkt langs dette spennet kan tillegges eller slippes. OADM er designet for denne funksjonen. I stedet for å kombinere eller skille alle bølgelengder, kan OADM fjerne noen av bølgelengdene og la de andre bølgelengdene passere. Følgende figur viser add-drop prosessen til OADM (“Amp” representerer for amplifisering, “λ” representerer for bølgelengde).

Optisk forsterker i DWDM-system
Siden DWDM-systemet er for lange transmisjonsforbindelser, må signalene forsterkes etter en viss fiberlengde. Som en slags "in-fiber" -enhet øker den optiske forsterker amplituden eller øker forsterkningen til optiske signaler som passerer på en fiber gjennom måten å direkte stimulere fotonene til signalet med ekstra energi. Optisk forsterker kan forsterke optiske signaler over et bredt spekter av bølgelengder, noe som er veldig viktig for DWDM-systemapplikasjon. Den ofte brukte fiberforsterkeren er erbium-dopet fiberforsterker (EDFA).
DWDM-systemet fortsetter å gi båndbredden for store datamengder, og blir nå grunnlaget for alt-optisk nettverk med bølgelengdeutstyr og nettbasert beskyttelse.