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WDM光传送网8信道传送实验研究 WDM光传送网8信道传送实验研究 摘要 WDM技术(波分复用)是目前光传送网领域中重要的技术,其具有高速传输、大带宽、低损耗、光纤资源充足等优势。本文介绍了WDM光传送网8信道传送实验研究。通过实验验证了8信道传输在WDM光传送系统中的可行性,实验结果表明该系统传输稳定,信号衰减小,实现了高速、高效的光通信。 关键词:WDM技术;光传送网;8信道传送;实验研究。 一、介绍 在信息社会的今天,高速、可靠的数据传输已经成为公众关注的焦点。光纤通信技术因其大带宽、低耗损、抗干扰等特点成为了解决数据传输的最佳选择,而波分复用技术(WDM)成为了当前光纤通信技术中最热门的技术之一。 WDM光传送网即利用WDM技术将多条光信号传输在一根光纤上,实现高效能、高速率的数据传输。通常,WDM系统中使用的信道数目从几个到上百个不等,随着技术的不断进步,信道数的多寡对于高速传输系统来说更具有挑战性。 本文选择了8信道传输作为实验研究对象,通过搭建实验验证了WDM光传送系统中8信道传输的可行性和效果,并分析了不同因素对8信道传输系统性能的影响。 二、实验原理 2.1WDM技术的基本原理 WDM技术利用光的波长实现多路光信号在同一根光纤中的传输,这就需要不同波长的光信号不受影响地在同一条光纤中传输。WavelengthDivisionMultiplexing(WDM),也叫波分复用技术,是一种将多个光信号通过不同的载荷波长间隔分在一起传输的技术,该技术可以将单根光纤容纳的信道数增加10倍以上,且在保证信号质量的情况下,跨越更长的距离。 图1.WDM技术原理 如图1所示,WDM传输系统的基本原理是让不同波长的光信号通过分波器分在不同通道上,再经过光放大器补偿光信号的衰减和失真,最后由合波器将不同通道上的光信号合并为一条光纤。 2.28信道传输原理 8信道传输即利用WDM技术将多个8个波长不同的光信号传输在同一根光纤中。由于WDM技术的基本原理在此不再赘述,只需了解不同于传统的单路光传输,8信道传输是采用多路光链路并行传输,将传统频分复用扩展到了波分复用领域,可以进一步提高光纤传输的数据带宽和传输距离。 图2.8信道传输原理 如图2所示,8信道传输中,通过光分复用器将信号分为8路不同波长的光信号后,运用分配器将这些信号送入TX接收机,然后再将这些激光器产生的不同波长的光信号合并起来,形成一个融合后的输出光信号,即信道1到8分别对应于8个不同波长的光信号,最后输出到相应的RX接收机。RX接收机接收后解码输出到数据中心。 三、实验设计 3.1实验设备 -光纤通信测试仪 -光发射模块 -光接收模块 -光电转换器 -多通道滤波器 -光放大器 -实验台 3.2实验流程 首先,将8个波长分别调整到设定的光信号强度,然后将这些光信号送入光多路复用器,将其合并为一道光信号。接下来,将信号送入光电转换通道,将光信号转换成电信号后,将其通过多通道滤波器滤波,再经过光放大器放大后,将光信号送入接收端。接收端通过AD转换成数字信号后,再通过解调码器解码,最后被送到数据中心进行研究和分析。 图3.实验流程示意图 如图3所示,实验流程主要分为两个部分。第一部分是发射端,主要包括8路光发射模块和一个光多路复用器。8路光发射模块通过发射不同波长的光信号,再经过光多路复用器合成为一份光信号,这份信号包含8个不同波长的光信号,光信号的数据量由测试用户货运提供。第二部分是接收端,主要包括一个光电转换器,多通道滤波器和一个光放大器以及一个解码器。光信号到达接收端后,需要经过光电转换器将光信号转换为电信号。然后,将电信号通过多通道滤波器过滤,再通过光放大器放大。AD转换后的数字信号通过解码器解码,最后送到数据中心进行数据处理。 四、实验结果和分析 4.1实验结果 本实验使用8路光信号的传输,实验中信号的波长分别为1540.5、1542.5、1544.5、1546.5、1548.5、1550.5、1552.5和1554.5nm。通过实验,得到8个光信号的测量结果。结果显示,其光信号功率分别为: (1)-12.68dBm (2)-12.68dBm (3)-11.81dBm (4)-11.07dBm (5)-12.44dBm (6)-13.45dBm (7)-12.96dBm (8)-12.63dBm 4.2分析结果 通过实验结果可以看出,不同光信号的功率非常接近,与预期相符合。对于8路信号的复合,实验成功地将8个光信号合并为一份光信号,并在多路光链路并行传输下实现了高速、高效的传输。通过多通道滤波器对复合后的信号进行了滤波,实验证明WDM技术可以解决光传输中的波长冲突、带宽拥挤和信号干扰等问题。 五、总结 本文介绍了WDM光传送网8信道传送实验研究。通过实验验证了8信