光传输设备,单通路线路速率 10Gbit/s、40Gbit/s、100Gbit/s、200Gbit/s、400Gbit/s 以及支持灵活栅格多速率的超大容量密集波分复用(DWDM)设备,可重构光分插复用设备(ROADM)、光交叉互连(OXC)设备、大容量高速率光传送网(OTN)设备、城域接入型有源和无源波分复用(WDM)设备、光互联设备、分组传送网(PTN)设备、分组增强型 OTN(POTN)设备、...
另外,考虑到超大容量光传输系统正在朝着扩展波段、空分复用等方面发展,支持相应特性的WSS也在不断推动研制,如II-VI公司2020年8月发布了支持C+L波段的WSS产品,支持频宽由6 THz扩展到11 THz;荷兰埃因霍温理工大学的研究人员也报道了面向低成本、低维度,支持O、S、C和L波段基于光子集成的WSS;业界同时也已开展面向空分复用(Space Division Multiplexing,SDM...
考虑到AAU侧工作环境、供电情况,网络综合成本,以及前传100 μs量级低时延、高精度时频同步苛刻要求等因素,预计该方案在现网中规模部署应用的可能性较少。 面向5G前传的WDM技术根据采用波段和通路间隔差异等,又可被进一步分为CWDM、基于局域网通路的波分复用(LAN-WDM)、中等波分复用(MWDM)和密集波分复用(DWDM)4 种方案(见图2)。...
该系统将采用波分复用(WDM)技术、可调谐激光器组件(ITLAs)和高速数字处理器件,从而实现光学地面站到卫星的通信,设计目标要达到10Gbps的通信速率,通信波长1,550nm,该终端计划于2021发射。3 空间激光通信系统的关键技术3.1 高功率与高调制速率空间激光通信,数据传输的距离很长,且在空间传播中衰减较大,因此激光发射器的输出功率必须要要足够大。...
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