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第二个不足是在零色散波长附近的光谱区域中,想采用WDM来复用多个载波的能力会受到克尔效应所带来的非线性限制,而且它们会随信号功率的增加而增加。其中之一就是四波混频(FWM),是指多个不同波长的光波当满足相位匹配条件时相互作用而导致在其他波长上产生混频成分。
目前市场上各项性能指标如表1所示的CWDM(粗波分复用:Coarse Wavelength Division Multiplexing)[6]和LWDM(局域网波分复用:LAN Wavelength Division Multiplexing)[7]光模块已经成熟并规模使用。
表1 已商用的O-band CWDM/LWDM光模块的性能指标
基于成熟商用的和前述在O-band创新出的更多波长的CWDM和LWDM光模块,再结合前面论述过的无源WDM直驱技术,我们创新设计出全无源、全彩光、CWDM/LWDM模块化、可灵活堆叠、多方向级联汇聚的面向5G前传的25Gbit/s WDM系统方案及产品,其工作原理如图6所示。
此创新方案两端均使用彩光模块,通过合分波器复用多个波长传输以节省光纤资源,采用防水防潮设计,适应野外多场景安装,提供室外挂墙、室外抱杆、室内机架等多种设备形态;另外以CWDM在O-band工作的光模块或LWDM在O-band的光模块为基础,进行多模块堆叠,通过模块化设计,可以提供超低成本的6波、12波、18波、24波等5G前传网无源WDM解决方案。
图6 基于CWDM/LWDM成熟模块堆叠型无源WDM创新方案
这样创新的系统设计思路,一方面采用标准化、模块化架构,设备可实现低成本灵活配置;
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