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支持1588v2的otn设备类型

OTM-n.m、OTM-nr.m、OTM-0.m三种。n表示最高容量时承载的波数;m表示速率;r表示该0TM去掉了部分功能,这里表示去掉了OSC功能;0表示单波

支持1588v2的otn设备类型

三种主要发展应用方式 基于OTN设备存在的不同形态,OTN在网络建设中也存在着不同的发展应用方式。下面就对OTN的几种应用方式进行探讨。 波分系统的全OTN化 根据对国内外厂家设备的调研,目前主流厂家的波分系统在线路侧已基本上采用了OTN结构,并均已支持符合G.709标准的OTN接口,可以实现不同系统的互通。

波分和SDH一样都是光传输技术,都是用来解决长距离数据传送的问题。只不过,波分通过多个波长承载数据并合路的方式可以在光纤中传送非常大量的数据。因此,可以知道,波分的应用场景主要在于大容量数据传递的场合。例如运营商的国家城际干线/城内骨干,一些企业数据中心的互联。

波分系统既然是通过多个波长合路的方式传送大数据,那么就肯定需要一个器件做波长的复用和解复用的工作。这个器件就是你提到的波分复用器/解复用器(OM/OD,合波器/分波器)。这个器件是纯光器件,它只做波长的合分工作。

在同一根光纤中同时让两个或两个以上的光波长信号通过不同光信道各自传输信息,称为光波分复用技术,简称WDM。

光波分复用包括频分复用和波分复用

光频分复用(FDM)技术和光波分复用(WDM)技术无明显区别,因为光波是电磁波的一部分,光的频率与波长具有单一对应关系。通常也可以这样理解,光频分复用指光频率的细分,光信道非常密集。光波分复用指光频率的粗分,光信道相隔较远,甚至处于光纤不同窗口。

结构

光波分复用一般应用波长分割复用器和解复用器(也称合波/分波器)分别置于光纤两端,实现不同光波的耦合与分离。这两个器件的原理是相同的

波分复用器

光波分复用器的主要类型有熔融拉锥型,介质膜型,光栅型和平面型四种

性能指标

其主要特性指标为插入损耗和隔离度

由于光链路中使用波分复用设备后,光链路损耗的增加量称为波分复用的插入损耗。当波长λ1,λ2通过同一光纤传送时,在与分波器中输入端λ2的功率与λ1输出端光纤中混入的功率之间的差值称为隔离度。

光波分复用器特点优势

充分利用光纤的低损耗波段,增加光纤的传输容量,使一根光纤传送信息的物理限度增加一倍至数倍。目前我们只是利用了光纤低损耗谱(1310nm-1550nm)极少一部分,波分复用可以充分利用单模光纤的巨大带宽约25THz,传输带宽充足。

具有在同一根光纤中,传送2个或数个非同步信号的能力,有利于数字信号和模拟信号的兼容,与数据速率和调制方式无关,在线路中间可以灵活取出或加入信道。

对已建光纤系统,尤其早期铺设的芯数不多的光缆,只要原系统有功率余量,可进一步增容,实现多个单向信号或双向信号的传送而不用对原系统作大改动,具有较强的灵活性。

由于大量减少了光纤的使用量,大大降低了建设成本、由于光纤数量少,当出现故障时,恢复起来也迅速方便。

有源光设备的共享性,对多个信号的传送或新业务的增加降低了成本。

系统中有源设备得到大幅减少,这样就提高了系统的可靠性

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