A WDM és a DWDM a WDM rendszer neve a különböző fejlesztési szakaszokban. Az 1980-as évek elején az emberek egy WDM rendszert gondoltak fel és fogadtak el, amely egy csatorna optikai hullámhosszú jeleket továbbít két alacsony veszteségű rostos ablakon (1310 nm és 1550 nm), nevezetesen az 1310 nm és a 1550 nm két hullámhosszúságot.
Az 1550 nm-es EDFA ablak forgalmazásával a WDM rendszer szomszédos hullámhossz-intervalluma nagyon szűk lesz (általában kevesebb, mint 1,6 nm), és egy ablakban működik, és megosztja az EDFA optikai erősítőt. Annak érdekében, hogy megkülönböztessük a WDM rendszert a hagyományos WDM rendszertől, a közelebb elhelyezett hullámhossz-intervallumokkal rendelkező WDM rendszert sűrű hullámhossz-osztásos multiplexáló rendszernek nevezzük. A sűrűség a szomszédos hullámhossz-intervallumokra vonatkozik.
A múltban a WDM rendszerek tíz nanométer hullámhossz-intervallummal rendelkeztek, de most a hullámhossz-intervallumok csak 0,4 ~ 2 nm. A sűrű hullámhosszúságos multiplexelés (DWDM) a WDM specifikus formája. A WDM rendszer, amelyről az emberek beszélnek, a DWDM rendszer, ha nem kifejezetten utal a 1310 nm és 1550 nm WDM rendszerre.
Sokféle berendezés létezik az optikai hullámhossz osztásos multiplexelés és átvitel megvalósításához, és minden funkcionális modulnak különféle megvalósítási módszerei vannak. Általában hat modul van a DWDM rendszerben, beleértve az optikai átvitelt / vevőt, a hullámhossz-osztásos multiplexert, az optikai erősítőt, az optikai diszperziós kompenzátort, az optikai megfigyelő csatornát és az optikai szálat.
A szálak nemlineáris hatása a fő tényező, amely befolyásolja a WDM átviteli rendszer teljesítményét. Az optikai szál nemlineáris hatása szorosan kapcsolódik az optikai teljesítmény sűrűségéhez, a csatorna távolságához és az optikai szál diszperziójához. Minél nagyobb az optikai teljesítmény sűrűsége és annál kisebb a csatorna közötti távolság, annál komolyabb a nemlineáris hatás. A diszperzió és a különféle nemlineáris hatások közötti kapcsolat összetett, és a négyhullámú keveredés jelentősen növekszik, amikor a diszperzió nullához közelít. A WDM technológia folyamatos fejlesztésével egyre több csatorna továbbítódik az optikai szálban, egyre kisebb csatornatávolsággal, nagyobb és nagyobb átviteli teljesítménygel. Ezért az optikai szál nemlineáris hatása nagyobb és nagyobb hatással van a DWDM átviteli rendszer teljesítményére.
A nemlineáris hatás leküzdésének fő módszere az optikai szál teljesítményének javítása, például az optikai szál hatékony átviteli területének növelése az optikai teljesítmény sűrűségének csökkentése érdekében. A négy hullámú keverési hatás csökkentése érdekében bizonyos mértékű diszperzió van fenntartva a munkasávban. Az optikai szál diszperziós meredekségét csökkentették, hogy kibővítsék a DWDM rendszer működési hullámhossz-tartományát és növeljék a hullámhossz-intervallumot. Ugyanakkor a szálak polarizációs módjának diszperzióját a lehető legnagyobb mértékben csökkenteni kell, és a szál működési sávjának diszperzióját a lehető legnagyobb mértékben csökkenteni kell a négyhullámú keverési hatás csökkentése alapján, tehát hogy alkalmazkodjanak az egycsatornás sebesség folyamatos növekedéséhez.
A DWDM újrahasznosítási rendszer fényforrásának a következő négy követelményt kell teljesítenie:
(1) nagyon széles hullámhossz-tartomány;
(2) a lehető legtöbb csatorna;
(3) az egyes csatorna hullámhosszának spektrális szélességének a lehető legszűkebbnek kell lennie;
(4) minden csatorna hullámhosszának és intervallumának rendkívül stabilnak kell lennie.
Ezért a hullámhosszúságos multiplexelési rendszerekben használt szinte minden lézerforrás elosztott visszacsatoló lézer (dfb-ld), és többségük kvantitatív DFB lézer.
A tudomány és a technológia fejlődésével és fejlődésével a WDM rendszerben kétféle fényforrás létezik: a diszkrét dfb-ld, hangolható lézer és felületi emissziós lézer. Az egyik a lézer diódák tömbje, vagy a lézer tömb és elektronikus eszközök integrációja, amely valójában fotoelektromos integrált áramkör (OEIC). A diszkrét dfb-ld-hez képest ez a fajta lézer nagy előrelépést tett a technológia terén. Kis méretű, alacsony fogyasztású, nagy megbízhatóságú, egyszerű és kényelmes alkalmazás. Egy másik új típusú fényforrás - szuper folyamatos fényforrás. Ez határozottan egy Spectrum Sliced SupercontinuumSource. Megmutatták, hogy ha egy nagyon magas csúcsteljesítményű rövid impulzust egy optikai szálakba injektálnak, akkor a nemlineáris terjedés egy szuper folyamatos (SC) széles spektrumot hoz létre a rostban, amely sok hullámhosszra korlátozható, és alkalmas hullámhossz osztás multiplexelése.














































