WDM파장이 다른 일련의 정보 포함 광 신호를 묶음으로 결합하여 단일 광섬유를 따라 전송하는 것입니다.
서로 다른 파장의 광 신호를 수신단에서 일정한 방식으로 분리하는 통신 기술. 이 기술은 하나의 광섬유에서 동시에 여러 신호를 전송할 수 있으며 각 신호는 특정 파장의 빛을 전송하는데, 이는 파장 채널입니다.
그러나 파장 분할은 여러 파장의 데이터를 전송하고 결합하여 광섬유에서 매우 많은 양의 데이터를 전송할 수 있습니다. 따라서 WDM의 응용 시나리오는 주로 대용량 데이터 전송의 경우에 있음을 알 수 있습니다. 예를 들어, 운영자의 전국 도시 간 간선/도시 내 백본, 일부 기업 데이터 센터의 상호 연결.

광파장 분할 다중화는 일반적으로 파장 분할 다중화기와 역다중화기를 사용합니다.멀티플렉서/디멀티플렉서), 광섬유의 양쪽 끝에 배치되어 서로 다른 광파의 결합 및 분리를 실현합니다. 두 장치의 원리는 동일합니다.
파장 분할 다중화기
광파장 분할 다중화기의 주요 유형은 융합 테이퍼 유형, 유전체 필름 유형, 격자 유형 및 평면 유형입니다.
성능
주요 특성 지표는 삽입 손실 및 격리입니다.
광링크에 파장분할 다중화 장비를 사용하기 때문에 광링크 손실의 증가를 파장분할 다중화의 삽입 손실이라고 한다. 파장 λ1과 λ2가 동일한 광섬유를 통해 전송될 때 디멀티플렉서의 입력단 λ2에서의 전력과 λ1의 출력단에서 광섬유에 혼합된 전력의 차이를 아이솔레이션(isolation)이라고 합니다.
광파장 분할 다중화기의 특징 및 장점
광섬유의 저손실 대역을 최대한 활용하고 광섬유의 전송 용량을 늘리고 하나의 광섬유가 전송하는 정보의 물리적 한계를 두 배로 늘리십시오. 현재 우리는 광섬유의 저손실 스펙트럼(1310nm-1550nm) 중 아주 작은 부분만 사용합니다. WDM은 약 25THz의 단일 모드 광섬유의 거대한 대역폭을 최대한 활용할 수 있으며 전송 대역폭은 충분합니다.
동일한 광섬유에서 둘 이상의 비동기 신호를 전송할 수 있는 기능이 있어 디지털 신호와 아날로그 신호의 호환성에 유리합니다. 데이터 속도 및 변조 모드와 관련이 없으며 라인 중간에 채널을 유연하게 제거하거나 추가할 수 있습니다.
기존 광섬유 시스템, 특히 초기 단계에 배치된 코어 수가 적은 광 케이블의 경우 원래 시스템에 전력 마진이 있는 한 용량을 추가로 늘려 다중 단방향 신호 전송을 실현할 수 있습니다. 또는 원래 시스템을 크게 변경하지 않고 양방향 신호. 유연성이 강합니다.
광섬유 사용이 크게 줄어들어 공사비가 크게 절감되고 광섬유 수가 적기 때문에 고장이 났을 때 복구도 빠르고 편리하다.
활성 광학 장비의 공유, 여러 신호의 전송 또는 새로운 서비스의 추가는 비용을 절감합니다.
시스템의 활성 장치가 크게 줄어들어 시스템의 신뢰성이 향상됩니다.














































