0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

WDM波分复用中什么是C波段、L波段

电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-12-25 15:17 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

WDM波分复用是光纤通信中利用一根光纤同时传输多个不同波长的光载波的传输技术。光的波长不同,在光纤中的传输损耗就不同。为了尽可能减少损耗,保证传输效果,需要找寻到最为适合传输的波长。经过长时间摸索和测试,1260nm~1625nm波长范围的光,由色散导致的信号失真最小,损耗最低,最适合在光纤中传输。

光纤可能应用的波长划分为若干个波段, 每个波段用作一个独立的通道传输一种预定波长的光信号,ITU-T将单模光纤在1260nm以上的频带划分了O、E、S、C、L、U几个波段。

什么是 O band?

O 波段是原始波段1260-1360 nm。O波段是历史上用于光通信的第一个波长波段,信号失真(由于色散)最小。

什么是 E band?

E波段(扩展波长波段:1360-1460 nm)是这几个波段中最不常见的波段。 E波段主要用作O波段的扩展,但应用很少,主要是由于许多现有光缆在E波段都显示出高衰减,并且制造过程非常耗能,因此在光通信的使用受到限制。

什么是 S band?

S波段(Short-wavelength Band)(短波波段:1460-1530 nm)中的光纤损耗比O波段的损耗低,S波段作为许多PON(无源光网络)系统使用。

什么是 C band?

C波段(Conventional Band)范围从1530 nm到1565 nm,代表的是常规波段。光纤在C波段中表现出最低的损耗,在长距离传输系统中占有较大的优势,通常应用在与WDM结合的许多城域,长途,超长途和海底光传输系统中使用 和EDFA技术。随着传输距离变长,并且开始使用光纤放大器代替光对电子对光中继器,C波段变得越来越重要。随着可使多个信号共享一条光纤的DWDM(密集波分复用)的出现,C波段的使用得到了扩展。

什么是 L band?

L波段(Long-wavelength Band)(长波长波段:1565-1625 nm)是第二低损耗的波长波段,常常在C波段不足以满足带宽需求时被使用。随着掺b光纤放大器(EDFA)广泛可用,DWDM系统向上扩展到了L波段,最初常被用于扩展地面DWDM光网络的容量。现在,它已被引入海底电缆运营商,以做同一件事-扩展海底电缆的总容量。

因为C波段和L波段这两个传输窗口的传输衰减损耗最小,所以DWDM系统中信号光通常选择在C波段和L波段。除了O波段到L波段外,还有另外两个波段,即850 nm波段和U波段(超长波段:1625-1675 nm)。 850 nm波段是多模光纤通信系统的主要波长,结合了VCSEL(垂直腔表面发射激光器)。 U频段主要用于网络监控。

WDM技术根据不同的波长模式,又可以分为WDM,CWDM, DWDM。ITU对CWDM(ITU-T G.694.2)规定的波长范围为1271至1611 nm,但在应用中考虑到1270-1470nm波段的衰减比较大,所以通常使用1470~1610nm的波段范围。DWDM通道间隔更加密集,使用C波段(1530 nm-1565 nm)和L波段(1570nm-1610nm)传输窗口。普通WDM一般采用1310和1550nm波长。

随着FTTH应用的增长,光纤网络中最常使用的C波段和L波段将在光传输系统中扮演越来越重要的角色。

亿源通科技在光通信行业拥有20年OEM/ODM制造经验,自主研发制造的WDM器件全面应用于城域网和5G网络,多元化设计制作能力满足各种应用需求,如尾纤模块、插片LGX、高密度机架、6portWDM、CCWDM、无热多通道AWG、5G模块等,全力助力全球5G部署与发展。

审核编辑:符乾江
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • L波段
    +关注

    关注

    0

    文章

    16

    浏览量

    11299
  • WDM
    WDM
    +关注

    关注

    1

    文章

    111

    浏览量

    21908
  • C波段
    +关注

    关注

    0

    文章

    23

    浏览量

    12172
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    昊衡科技FLA系列光纤链路分析仪拓展850nm新波段

    为进一步满足市场对850nm波段光器件精准测量的需求,昊衡科技FLA系列光纤链路分析仪拓展850nm测量新波段,为多模光纤链路、850nm光器件及芯片级样品提供一套更高效、更全面的检测解决方案
    的头像 发表于 11-27 17:30 1559次阅读
    昊衡科技FLA系列光纤链路分析仪拓展850nm新<b class='flag-5'>波段</b>

    坤驰科技丨L波段射频信号采集记录与回放系统 QTS12331-L

    QTS12331-L L波段射频信号采集记录与回放系统 专业采集 精准回放 赋能卫星与雷达应用 坤驰科技推出高性能L波段射频信号采集记录与回
    的头像 发表于 09-29 18:02 707次阅读
    坤驰科技丨<b class='flag-5'>L</b><b class='flag-5'>波段</b>射频信号采集记录与回放系统 QTS12331-<b class='flag-5'>L</b>

    读懂 CWDM,这篇就够了

    在光纤通信领域,波分复用WDM)技术是提升光纤传输容量的关键手段,而CWDM(粗波分复用,Coarse Wavelength Divisi
    的头像 发表于 09-08 15:55 782次阅读
    读懂 CWDM,这篇就够了

    星火6J3-1交直流二波段收音机电路图资料

    星火6J3-1交直流二波段收音机电路图
    发表于 08-18 17:24 8次下载

    广州邮科波分复用设备:让网络带宽飞速增长的幕后英雄

    的技术——邮科波分复用设备(WDM)。 波分复用设备:网络“快车道”的核心 要是用个比喻,你可以把数据传输看作是高速公路上的车流。而邮科
    的头像 发表于 07-21 10:13 433次阅读

    MASW-011098型Ka波段高功率单刀双掷(SPDT)开关MACOM

    MASW-011098是一款由 MACOM公司生产的高功率 SPDT(单刀双掷)PIN 二极管开关,专为高线性度、低插入损耗的射频应用设计,适用于Ka波段及更高频应用。MASW-011098凭借其
    发表于 06-09 08:57

    浅谈CWDM波分光模块

    什么是CWDM光模块;      CWDM光模块(粗波分复用)是一种采用CWDM技术的光模块,用于实现现有网络设备与CWDM多路复用器/解复用器之间的连接。当与CWDM
    的头像 发表于 05-07 11:33 631次阅读
    浅谈CWDM<b class='flag-5'>波分</b>光模块

    MAX2691 L2波段GPS低噪声放大器技术手册

    MAX2691低噪声放大器(LNA)设计用于GPS L2波段产品。采用Maxim先进的SiGe工艺设计,在提供高增益和低噪声系数的同时,获得最高的输入参考1dB压缩点和3阶截点。MAX2691具有17.5dB高增益以及不到1dB的噪声系数。
    的头像 发表于 03-13 15:10 737次阅读
    MAX2691 <b class='flag-5'>L</b>2<b class='flag-5'>波段</b>GPS低噪声放大器技术手册

    CMD192 L, S, C, X, Ku, K波段驱动放大器应用在哪些场合?

    CMD192 L, S, C, X, Ku, K波段驱动放大器应用在哪些场合? CMD192是一款基于宽带GaAs MMIC(微波单片集成电路)技术的分布式驱动放大器芯片,具备多项显著优势,包括高
    发表于 03-04 10:01

    DMD6500对532、638波段进行调制后,光斑中心位置不重合,发生偏移怎么解决?

    DMD6500对532 、638波段进行调制后,光斑中心位置不重合,发生偏移。
    发表于 02-24 07:27

    DLP660TE 370-420nm波长的反射率以及紫外波段不同区间能承受的最大光功率值是多少?

    我想知道该型号关于370-420nm波长的反射率以及紫外波段不同区间能承受的最大光功率值是多少?
    发表于 02-21 07:05

    便携式L波段微波辐射计的设计与特性

    介绍了一种适用于地面遥感或无人机测绘的轻质量、小体积双偏振L波段辐射计。在ESA土壤湿度和海洋盐度(SMOS)和NASA土壤湿度上有突出的应用主被动(SMAP)卫星的L波段辐射测量可用
    的头像 发表于 01-23 11:34 941次阅读
    便携式<b class='flag-5'>L</b><b class='flag-5'>波段</b>微波辐射计的设计与特性

    高精度分光——密集波分复用的应用前景

    波分复用技术在光通信领域扮演着日益重要的角色,相比粗波分复用,密集波分复用可以拥有更多的信息通道
    的头像 发表于 01-23 11:01 1136次阅读
    高精度分光——密集<b class='flag-5'>波分</b><b class='flag-5'>复用</b>的应用前景

    光通信中波分复用技术的优势

    在现代通信技术,光通信因其高速、大容量、抗干扰性强等优点而成为信息传输的主流方式。波分复用技术作为光通信领域的一项革命性技术,极大地推动了光通信的发展。 1. 提高传输容量 波分
    的头像 发表于 01-23 09:40 1479次阅读

    诺丁汉特伦特大学研发全红外波段高分辨率成像技术

    波段的高分辨率成像,突破了现有技术的诸多限制。传统红外成像技术往往只能在特定的红外波段内实现成像,而这项新技术则能够覆盖整个红外波段,从而提供更加全面、细致的图像信息。 据研究团队介绍,这一突破性进展得益于他们在材料科学、光学工
    的头像 发表于 01-08 11:33 944次阅读