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DWDM 密集波分技術(shù)應(yīng)用

發(fā)布時(shí)間:2017-12-08

光纖的容量極其巨大,采用DWDM密集波分復(fù)用技術(shù)可充分利用光纖的帶寬資源,增加光纖的傳輸容量。為了使讀者了解這一技術(shù),本系列講座將分4個部分分別敘述光密集波分復(fù)用技術(shù)產(chǎn)生的背景、光密集波分復(fù)用技術(shù)的原理、系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)中的技術(shù)問題及解決方向、光密集波分復(fù)用網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的組織。本期先介紹光密集波分復(fù)用技術(shù)產(chǎn)生的背景、光密集波分復(fù)用技術(shù)的原理。

DWDM系統(tǒng)組成圖

1 在高速光通信發(fā)展中產(chǎn)生的光密集波分復(fù)用技術(shù)

 

新技術(shù)的出現(xiàn)和應(yīng)用往往受到兩方面的制約和推動,第一是市場的需求,第二是技術(shù)的發(fā)展。光密集波分復(fù)用技術(shù)也是如此。

 

1.1 技術(shù)發(fā)展的推動:波分復(fù)用(WDM)比時(shí)分復(fù)用(TDM)更現(xiàn)實(shí)

在光纖中傳送的信號速率達(dá)到2.488Gbit/s量級后,為了滿足市場對帶寬的要求,如何進(jìn)一步拓展系統(tǒng)的傳輸容量呢?以下的途徑可以考慮采用。

(1)向更高比特率的TDM發(fā)展

長期以來,不斷提高時(shí)分復(fù)用的比特率是增加信息傳送容量的主要手段。曾用時(shí)分復(fù)用的方法從STM-1發(fā)展到STM-64,更進(jìn)一步發(fā)展遇到了很多困難,這就是近年來影響TDM進(jìn)展的主要原因。

(2)采用光波分復(fù)用(WDM)

把多個不同波長(頻率)的光信號加入到一根光纖中進(jìn)行傳送(每個波長承載一個TDM信號),可充分利用光纖帶寬資源,從而增加傳送容量。伴隨光纖放大器和各類光器件(特別是窄譜線寬度、波長穩(wěn)定的激光器和布拉格光柵)的進(jìn)展,WDM系統(tǒng)異軍突起,越來越顯露出其優(yōu)勢。目前已商用的產(chǎn)品有4×2.5Gbit/s(10Gbit/s)、8×2.5Gbit/s(20Gbit/s)、16×2.5Gbit/s(40Gbit/s)、40×2.5Gbit/s(100Gbit/s)。實(shí)驗(yàn)室內(nèi)出現(xiàn)的132×20Gbit/s(2.64Tbit


? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? DWDM應(yīng)用圖

/s)也已有報(bào)告。

當(dāng)然WDM系統(tǒng)并不是在任何場合都能顯示出其優(yōu)越性,對某些特定的用途TDM傳輸系統(tǒng)可能會更適合。然而當(dāng)光纖資源較為緊張的情況下,人們往往把WDM作為目前系統(tǒng)升級擴(kuò)容的首選方案。

(3)其它增加信息傳送容量的辦法

其它辦法有光的時(shí)分復(fù)用(OTDM)以及光孤子傳輸?shù)?。但是,尚需一段?shí)用化過程后才能應(yīng)用。

WDM/OTDM混合光網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖

1.2 技術(shù)發(fā)展的延續(xù)

電信界中曾有過模擬載波系統(tǒng),使用金屬線纜為介質(zhì)。采用頻分復(fù)用的方法,將模擬信號調(diào)制到不同的頻段,從而在一條金屬導(dǎo)體中傳輸多路信號。使用帶通濾波器又可以將其分開還原成各路模擬信號。

雖然模擬系統(tǒng)已經(jīng)在中國通信網(wǎng)上退役,但隨著光纖通信技術(shù)的發(fā)展,人們已經(jīng)成功地將這種頻分復(fù)用的原理應(yīng)用在光纖通信系統(tǒng)中,從而誕生了光通信中的波分復(fù)用技術(shù)。

目前工作在光纖的低損耗波長區(qū)中的PDH或SDH光傳輸設(shè)備通常只用到其中的一個波長,每根光纖在該波長區(qū)中容納一個PDH或SDH信號。在波分復(fù)用技術(shù)出現(xiàn)之前,每根光纖傳送一路光信號。采用密集波分復(fù)用技術(shù),可以將一個低損耗波長區(qū)分成多個很窄的波長段,每個波長段傳送一路光信號,于是在一根光纖中即可傳送多路光信號,從而光纖的傳輸容量即帶寬得以幾倍乃至幾十倍地增加。其基本結(jié)構(gòu)如圖1所示。

圖一? DWDM點(diǎn)對點(diǎn)傳輸系統(tǒng)

1.3 技術(shù)的發(fā)展:光網(wǎng)絡(luò)的需求

光網(wǎng)絡(luò)指采用光學(xué)原理來實(shí)現(xiàn)光波長的管理、調(diào)度、監(jiān)測,形成一種對光信號而言是透明傳送的網(wǎng)絡(luò)。

組成光網(wǎng)絡(luò)的設(shè)備,目前有光分插復(fù)用器(OADM)、光交叉連接設(shè)備(ODXC)。它們分插和交換的基本單位是來自一根或多根光纖中含有的各個波長上傳送的光信號。光波分復(fù)用將一根光纖從單一波長引入了多波長復(fù)用,目前的波分復(fù)用系統(tǒng),雖然尚未解決這些波長之間的分插與交叉,但已進(jìn)行了管理、復(fù)用和監(jiān)測等,因而是實(shí)現(xiàn)光網(wǎng)絡(luò)的第一步。

要實(shí)現(xiàn)光網(wǎng)絡(luò),在此基礎(chǔ)上還要引入可調(diào)諧激光器、全光信號處理器、波長選路和變換、光柵、寬帶光放大器、全光再生器、端對端的網(wǎng)管等技術(shù),以及使用新型光纖,在必要的時(shí)候還需要將光信號變換到電信號進(jìn)行處理。

 

1.4 關(guān)鍵器件技術(shù)的成熟和商用為WDM準(zhǔn)備了條件

很明顯,要將若干路光信號復(fù)用到一根光纖中傳送,必然要用到類似于載波通信系統(tǒng)中的合路器和帶通濾波器等器件。在光密集波分復(fù)用系統(tǒng)中,我們稱之為合波器和分波器,它們都是無源光器件。由于這些無源光器件的應(yīng)用,必然會帶來光信號功率的損失,所以必須要有相應(yīng)的措施來彌補(bǔ)這一部分功率的損失。同時(shí)為了系統(tǒng)的傳輸距離進(jìn)一步延伸,在適當(dāng)?shù)闹欣^距離還應(yīng)對光纖線路段的功率損耗加以彌補(bǔ),這就需要用到光放大器。為了將若干路不同波長的光信號復(fù)用在同一根光纖中互不干擾地傳輸,在接收端又能準(zhǔn)確地分解出各個不同波長的光信號,就要求每一路光信號的波長都應(yīng)該嚴(yán)格地控制在一定的范圍之內(nèi)。因此我們可以看到,要實(shí)現(xiàn)光密集波分復(fù)用傳輸,要借助器件解決上述問題,因而器件非常關(guān)鍵。

經(jīng)過不懈的努力,進(jìn)入90年代以來,這些器件的制造技術(shù)日趨成熟,各種無源光器件的性能已經(jīng)十分穩(wěn)定,而且大量提供商用。同時(shí)光放大器尤其是摻鉺光纖放大器取得了重大進(jìn)展,高波長穩(wěn)定度的分布反饋(DFB)激光器以及更小啁啾聲的外調(diào)制技術(shù)都得以實(shí)現(xiàn),性能和價(jià)格都能滿足商用要求。雖然目前這些器件價(jià)格較貴,導(dǎo)致WDM設(shè)備價(jià)格較高,但這些關(guān)鍵器件的制造技術(shù)已經(jīng)成熟并商用化,為光密集波分復(fù)用的實(shí)現(xiàn)提供了技術(shù)上的基礎(chǔ)和推動力。

1.5 市場需求的推動

在一根光纖中只開通2.5Gbit/s帶寬已經(jīng)不能適應(yīng)市場需求。更高帶寬的需求是由Internet、廣播電視的數(shù)字化傳輸以及用戶對多媒體服務(wù)開始有需求等原因引發(fā)的,它們需要比以前大得多的帶寬。

Internet的出現(xiàn)使上網(wǎng)用戶激增,從而形成對傳輸帶寬的爆炸式的需求。IP不僅用于數(shù)據(jù)傳輸,也開始傳語音、圖像等。在此基礎(chǔ)上,出現(xiàn)了諸如IPover DWDM等技術(shù),這無疑又要求光傳輸?shù)膸?、?fù)用方式等迅速跟上。

隨著通信的發(fā)展,少數(shù)企業(yè)壟斷電信全行業(yè)的局面將結(jié)束。隨之而來,企業(yè)不但可以向用戶出售服務(wù),也可以同其它運(yùn)營商交易通信元素。例如有的公司專門經(jīng)營干線敷設(shè)光纜,擁有較大量的帶寬。他們可以將一個波長或一根光纖出售或在某一時(shí)期出租給同行。這種經(jīng)營方式的出現(xiàn)也促使WDM市場需求的發(fā)展。

 

1.6 波分復(fù)用給通信業(yè)帶來了些什么

 

1.6.1 用目前最經(jīng)濟(jì)的手段實(shí)現(xiàn)超大容量傳輸

光纖的容量是極其巨大的,傳統(tǒng)的光纖通信系統(tǒng)都是在一根光纖中傳輸一路光信號,這樣的方法實(shí)際上只使用了光纖豐富帶寬的很少一部分。充分利用光纖的巨大帶寬資源,增加光纖的傳輸容量,以密集波分復(fù)用(DWDM)技術(shù)為核心的新一代的光纖通信技術(shù)已經(jīng)產(chǎn)生。DWDM技術(shù)具有如下特點(diǎn):

采用波分復(fù)用技術(shù)可以使一根光纖的傳輸容量比單波長傳輸增加幾倍、幾十倍乃至幾百倍。日本NEC公司已經(jīng)在實(shí)驗(yàn)室實(shí)現(xiàn)了132×20Gbit/s的密集波分復(fù)用系統(tǒng),傳輸距離120km。該系統(tǒng)總帶寬為35nm(從1529~1 564nm),信道間隔33GHz,可以傳4000萬路電話。

中國國內(nèi)研制的8(16)×2.4Gbit/s WDM系統(tǒng)已經(jīng)在多處開通,達(dá)到國際商用化系統(tǒng)的水平。它提供了20Gbit/s或40Gbit/s帶寬,滿足了所在干線近一段時(shí)期的發(fā)展需求。

 

1.6.2 組網(wǎng)和升級更方便

由于波分復(fù)用系統(tǒng)是按光波長的不同進(jìn)行復(fù)用和分用,與信號的速率和格式關(guān)系不大,對數(shù)據(jù)率幾乎是“透明”的,因此可以傳輸完全不同的信號,完成各種電信業(yè)務(wù)信號的綜合和分離,例如PDH信號和SDH信號的綜合與分離。

在網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)充和發(fā)展中,無需對已開通WDM的光纜線路進(jìn)行改造,是理想的擴(kuò)容手段,也是引入寬帶業(yè)務(wù)(例如CATV、HDTV和B-ISDN等)的方便手段。當(dāng)可使用的波長還未完全使用時(shí),擴(kuò)容基本上是增加SDH終端。

 

1.6.3 可能成為IP的直接傳送通道

目前IP還是通過ATM+SDH或SDH再通過WDM傳送的。目前正研究IP直接上WDM。

 

1.6.4 高度的組網(wǎng)靈活性、經(jīng)濟(jì)性和可靠性

利用波分復(fù)用技術(shù)構(gòu)成的新型通信網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)層次分明,明顯地分為SDH層和波分復(fù)用層,各種業(yè)務(wù)的調(diào)度只需調(diào)度相應(yīng)光信號的波長即可實(shí)現(xiàn)。由于網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)簡化、層次分明、業(yè)務(wù)調(diào)度方便,因而帶來的網(wǎng)絡(luò)靈活性、經(jīng)濟(jì)性和可靠性是顯而易見的。

 

1.6.5 進(jìn)入光網(wǎng)絡(luò)的第一步

波分復(fù)用技術(shù)將是實(shí)現(xiàn)光網(wǎng)絡(luò)的關(guān)鍵技術(shù)之一,未來的光網(wǎng)絡(luò)將來可能會在已經(jīng)建成的波分復(fù)用系統(tǒng)的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)透明的、具有高度生存性的光網(wǎng)絡(luò)。電信網(wǎng)使用波分復(fù)用設(shè)備可為基于波長復(fù)用的光通信網(wǎng)的組網(wǎng)、維護(hù)等方面積累運(yùn)行和維護(hù)經(jīng)驗(yàn)。

 

2 光密集波分復(fù)用系統(tǒng)的構(gòu)成及基本原理如圖2:

圖2

2.1 密集波分復(fù)用系統(tǒng)的基本組成

用于光纖通信的光波其實(shí)是信號的載波,它具有一定的波長或頻率,而光波的傳輸介質(zhì)——光纖有巨大的帶寬資源。波分復(fù)用技術(shù)就是將若干電信號分別調(diào)制到不同頻率的光信號上,然后利用合波器把這些光信號復(fù)用在同一根光纖中傳播的光傳輸技術(shù)。

由于目前一些光器件(如帶寬很窄的濾波器、相干光源等)還不很成熟,因此要實(shí)現(xiàn)光信道非常密集的光頻分復(fù)用是很困難的。但基于目前的器件水平,已經(jīng)可以實(shí)現(xiàn)光信道相隔較遠(yuǎn)的頻分復(fù)用。人們通常把光信道間隔非常密集的光頻細(xì)分的復(fù)用稱作光頻分復(fù)用(OFDM),而把光信道相隔較遠(yuǎn)(甚至在光纖不同窗口上)的復(fù)用稱為光波分復(fù)用(WDM),進(jìn)一步把在同一窗口中信道間隔較小的波分復(fù)用則稱為密集波分復(fù)用(DWDM)。

完整的密集波分復(fù)用系統(tǒng)發(fā)送端設(shè)有光接口變換器,它不改變來自SDH設(shè)備的光信號數(shù)據(jù)格式(例如SDH幀結(jié)構(gòu)),但把光波長按一定的要求重新轉(zhuǎn)換,其波長的精度和穩(wěn)定度滿足WDM系統(tǒng)設(shè)計(jì)要求。有時(shí)為了盡量延伸再生段的距離,還必須要求光接口變換器輸出的光信號譜寬很窄,同時(shí)信號的頻率啁啾要小,以便能忍受更大的光纖色散累積引起的脈沖畸變。

經(jīng)光接口變換器處理過的光信號再送入光合波器,將若干路信號合在一條光纖上。由于各路光信號的波長互不相同,所以在同一根光纖中傳輸卻不會導(dǎo)致互相干擾。

波分復(fù)用系統(tǒng)經(jīng)常用到光放大器。它們又分為光功率放大器,光線路放大器和光前置放大器。由于合波器一般來說為無源器件,它在將各路光信號復(fù)用在一起的同時(shí)會帶來光功率的損失,即有一定的插入損耗。為了彌補(bǔ)這部分的功率損失,需要用到光功率放大器來提升進(jìn)入光纖的信號功率,放大以后的多路光信號送入光纖傳輸。

如果傳輸距離很長,每隔一定的距離還要用光線路放大器對被光纜線路損耗掉的光功率加以補(bǔ)償,到達(dá)接收端以后經(jīng)光前置放大器(主要用于提高接收靈敏度,以便延長傳輸距離)放大送入光波長分用器。光波長分用器實(shí)際上是一個多路光濾波器,它根據(jù)光波長的不同分解出原來的各路光信號。

 

2.2 密集波分復(fù)用系統(tǒng)各部分的

基本原理

如前所述,密集波分復(fù)用系統(tǒng)由光接口變換器、合波器、光放大器以及分波器等幾部分組成,下面介紹它們的基本原理。

 

2.2.1 光接口變換器

光接口變換器是密集波分復(fù)用系統(tǒng)與SDH設(shè)備或其它設(shè)備相連接的關(guān)鍵設(shè)備。它不但將來自SDH設(shè)備或其它設(shè)備的光信號轉(zhuǎn)發(fā)成波長準(zhǔn)確度和穩(wěn)定度符合波分復(fù)用系統(tǒng)要求的光信號,同時(shí)為了實(shí)現(xiàn)波分復(fù)用系統(tǒng)的長距離傳輸,還要求輸出信號的動態(tài)譜寬很窄,頻率啁啾很小。目前光接口變換有以下幾種實(shí)現(xiàn)方法:

基于半導(dǎo)體光放大器(SOA)的全光變換

這又分為半導(dǎo)體光放大器交叉增益調(diào)制的接口變換、半導(dǎo)體光放大器交叉相位調(diào)制的接口變換、半導(dǎo)體光放大器四波混頻的接口變換等,但目前這些技術(shù)都還未成熟到可普及的程度。

基于光/電/光(O/E/O)的變換器

目前在商用化的波分復(fù)用系統(tǒng)中大量采用的是這種方式。其基本原理是先將來自SDH設(shè)備或其它設(shè)備的來光信號接收下來,變成電信號,然后再將這個電信號調(diào)制到波長和譜寬等都滿足波分復(fù)用系統(tǒng)要求的光載波上,從而完成光接口變換的功能。這種光接口變換的方式具有若干優(yōu)點(diǎn),如技術(shù)較成熟,容易實(shí)現(xiàn);由于將光信號變?yōu)殡娦盘?,進(jìn)行了3R或2R再生處理,信號質(zhì)量得以改善;可以插入SDH開銷處理電路,進(jìn)行故障定位;成本低、可靠性高、便于監(jiān)測和維護(hù)等。但是也存在對數(shù)據(jù)率不透明等缺點(diǎn)。

 

2.2.2 光放大器

摻鉺光纖放大器(EDFA)是密集波分復(fù)用系統(tǒng)中的另一個重要部件。光放大的應(yīng)用自1987年起才開始研究,1990年生產(chǎn)出第一種商用產(chǎn)品。在第二窗口(1310nm)最有前途的有源材料似乎是摻雜在氟化玻璃光纖中的鐠(Pr 3+),在第三窗口(1 550nm)最有前途的有源材料是鉺(Er3+)。

EDFA的工作原理是利用激光泵浦石英光纖中摻鉺離子(Er 3+)的受激輻射來實(shí)現(xiàn)對1550nm波段光信號的放大。實(shí)用化的EDFA采用980nm或1 480nm波長的激光器作泵源,泵浦光經(jīng)耦合器通入摻鉺光纖,激發(fā)其中的鉺離子從低能位躍遷至高能位,形成粒子數(shù)反轉(zhuǎn)分布區(qū);當(dāng)波長為1550nm的信號光通過同一耦合器進(jìn)入摻鉺光纖時(shí),因感應(yīng)誘發(fā)使E r3+產(chǎn)生受激輻射從而發(fā)出增強(qiáng)的光信號。摻鉺光纖中鉺的濃度為100~1 000ppm之間,集中在2~4μm纖芯中。為了防止放大器的自激振蕩及傳輸光路中的光反射,在放大器輸入和輸出端需設(shè)置光隔離器。由于光放大器有很寬的頻帶(幾十納米),它們對于光波系統(tǒng)提供了各種“透明”特性:在放大時(shí)不必考慮它們的碼率或調(diào)制方式,而且能把波分復(fù)用的各個信道的信號光全部放大。

在實(shí)際應(yīng)用中,通常按照不同的應(yīng)用方式將摻鉺光纖放大器分為以下幾種類型:

(1)功率放大器

主要目的是補(bǔ)償無源光器件的損耗和提高發(fā)送光功率。應(yīng)工作于深飽和區(qū),必要時(shí)可使用雙泵源以便發(fā)送光功率,為此通常使用

1 480nm泵源。目前功率放大器的輸出功率可達(dá)+17dBm以上。

(2)前置放大器

主要目的是提高接收機(jī)的靈敏度,通常工作于小信號狀態(tài)。為了降低噪聲,通常使用980nm泵源。目前前置放大器的噪聲系數(shù)可大于等于4dB。已經(jīng)接近量子極限(3dB)。一般在每秒吉比特?cái)?shù)量級,它可提高APD接收機(jī)靈敏度約10dB。

(3)線路放大器

主要用于光中繼器。為了增加中繼間距,既要高的發(fā)送光功率又要高的增益和低的噪聲。通常工作于近飽和區(qū)。目前線路放大器的輸出功率可達(dá)+17dBm以上;小信號增益可達(dá)44dB。

 

2.2.3 合波器和分波器

合波器和分波器都是無源光器件,它們的性能好壞對整個系統(tǒng)的特性有非常重要的影響。目前用于實(shí)現(xiàn)合波和分波功能的方法很多,各有其優(yōu)缺點(diǎn),下面分別介紹:

(1)光導(dǎo)纖維中布拉格光柵

光導(dǎo)纖維中布拉格光柵是使用紫外光干涉在光纖中形成周期性的折射率變化(光柵)制成的光器件。

它具有理想的濾波特性(通帶平坦、過渡帶陡峭、阻帶防衛(wèi)度高、信道間隔非常?。?、溫度穩(wěn)定性優(yōu)良、便于設(shè)計(jì)制造、成本效率高等優(yōu)點(diǎn)。因此可制作成信道間隔非常小的帶通、帶阻濾波器。盡管光導(dǎo)纖維中布拉格光柵出現(xiàn)是近幾年的事,但目前已經(jīng)廣泛用于密集型WDM系統(tǒng)中。

(2)介質(zhì)膜波分復(fù)用器

通過介質(zhì)膜結(jié)構(gòu)的不同選擇可以構(gòu)成長波通、短波通和帶通濾光器。一個實(shí)際的帶通濾光器,它對波長在通帶寬度內(nèi)的光有很高的透射率,而對波長在阻帶內(nèi)的光有很高的反射率,因此它可以作為波長敏感元件來構(gòu)成復(fù)分用器件。濾光片通帶和阻帶透射率的大小,不僅影響器件的插入損耗,而且也決定了器件的路際串音。濾光片的通帶寬度和阻帶寬度限制了兩復(fù)用信道的波長范圍,同時(shí)也對光源的譜線寬度提出了一定的要求。

(3)光柵型波分復(fù)用器

光柵濾光器的選擇性很高。要求很高的精確性;對溫度敏感需要恒溫措施;光柵效率較低;對偏振也較敏感。

(4)星型耦合器

星型耦合器是實(shí)現(xiàn)M×N個端口傳輸分配的器件。對DWDM系統(tǒng),M通常為1(或2),N通常為4到幾十。

為了實(shí)現(xiàn)兩單模光纖之間的光耦合,可采用兩種方法:一是把光纖拉成錐形,然后熔融在一起;二是采用研磨和拋光的方法去除光纖的一部分包層,在兩光纖相互接觸的面上只留下很薄的一層包層,然后將同樣研磨、拋光的兩光纖緊靠在一起,通過包層里的消失波發(fā)生耦合。若干個這種器件級連構(gòu)成M×N個端口傳輸分配的器件。

其突出優(yōu)點(diǎn)是插入損耗非常低,并且便于生產(chǎn)、造價(jià)低廉。

(5)波導(dǎo)型耦合器

利用光平面波導(dǎo)同樣可以構(gòu)成M×N個端口傳輸分配的器件。與星型耦合器比較性能稍好一些,但是價(jià)格要高得多。

使用光導(dǎo)纖維中布拉格光柵加星型(或波導(dǎo)型)耦合器作為密集WDM的光分用、復(fù)用部件是目前的主要手段。

最后以一個8波長的波分復(fù)用系統(tǒng)為例,分別示出系統(tǒng)中各主要參考點(diǎn)的光譜特性來說明波分復(fù)用系統(tǒng)的工作原理。合波器輸出端的光譜,8個光波信號的波長以等間距排列。

合波器輸出的光信號經(jīng)過功率放大器、光纖以及線路放大器和前置放大器以后,其光譜比光譜的底部明顯升高,這就是摻鉺光纖放大器級連導(dǎo)致噪聲積累的結(jié)果。

光前置放大器輸出的光信號直接進(jìn)入分波器,分波器不但能還原出各路光信號,而且由于它的濾波特性還能濾出放大器帶來的部分噪聲,最后將還原后的信號送入SDH設(shè)備或者其它設(shè)備的光接收機(jī),完成信號的分離。