WDM et DWDM sont des noms de système WDM à différents stades de développement. Au début des années 1980, on pensait et adoptait pour la première fois un système WDM qui transmet un canal de signaux optiques en longueur d'onde dans deux fenêtres à faible perte en fibre (1310 nm et 1550 nm respectivement), à savoir 1310 nm et 1550 nm à deux longueurs d'onde.
Avec la commercialisation de la fenêtre EDFA à 1 550 nm, l'intervalle de longueur d'onde adjacent du système WDM devient très étroit (généralement inférieur à 1,6 nm). Il fonctionne dans une fenêtre et partage l'amplificateur optique EDFA. Afin de distinguer le système WDM du système WDM traditionnel, le système WDM avec des intervalles de longueur d'onde plus proches est appelé système de multiplexage par division de longueur d'onde dense. La densité fait référence aux intervalles de longueur d'onde adjacents.
Dans le passé, les systèmes WDM avaient des intervalles de longueurs d'onde de plusieurs dizaines de nanomètres, mais à présent, ils ne sont que de 0,4 à 2 nm. Le multiplexage par répartition en longueur d'onde dense (DWDM) est une forme spécifique de WDM. Le système WDM dont on parle est le système DWDM, s’il ne fait pas spécifiquement référence au système WDM de 1310 nm et 1550 nm.
Il existe de nombreux types d’équipements permettant de réaliser le multiplexage et la transmission par division de longueur d’onde optique, et chaque module fonctionnel possède une variété de méthodes de mise en œuvre. En général, le système DWDM comprend six modules, à savoir transmission / réception optique, multiplexeur par répartition en longueur d'onde, amplificateur optique, compensateur de dispersion optique, canal de surveillance optique et fibre optique.
L'effet non linéaire de la fibre est le principal facteur influant sur les performances du système de transmission WDM. L'effet non linéaire de la fibre optique est étroitement lié à la densité de puissance optique, à l'espacement des canaux et à la dispersion de la fibre optique. Plus la densité de puissance optique et l'espacement des canaux sont faibles, plus l'effet non linéaire est grave. La relation entre la dispersion et divers effets non linéaires est complexe et le mélange à quatre ondes augmente de manière significative à mesure que la dispersion approche de zéro. Avec le développement continu de la technologie WDM, de plus en plus de canaux sont transmis en fibre optique, avec un espacement de canal de plus en plus petit et une puissance de transmission de plus en plus grande. Par conséquent, l'effet non linéaire de la fibre optique a de plus en plus d'impact sur les performances du système de transmission DWDM.
La méthode principale pour surmonter l'effet non linéaire consiste à améliorer les performances de la fibre optique, par exemple en augmentant la zone de transmission effective de la fibre optique afin de réduire la densité de puissance optique. Une certaine quantité de dispersion est réservée dans la bande de travail pour réduire l'effet de mélange à quatre ondes. La pente de dispersion de la fibre optique est réduite afin d'élargir la plage de longueurs d'onde de travail du système DWDM et d'augmenter l'intervalle de longueur d'onde. Dans le même temps, il convient de réduire autant que possible la dispersion de la fibre en mode de polarisation et, dans la mesure du possible, de réduire la dispersion de la bande de travail de la fibre en réduisant l'effet de mélange à quatre ondes. s’adapter à l’augmentation continue du débit d’un canal.
La source de lumière dans le système de réutilisation DWDM doit répondre aux quatre exigences suivantes:
(1) très large gamme de longueurs d'onde;
(2) autant de canaux que possible;
(3) la largeur spectrale de chaque longueur d'onde de canal devrait être aussi étroite que possible;
(4) chaque longueur d'onde de canal et son intervalle devraient être hautement stables.
Par conséquent, presque toutes les sources laser utilisées dans les systèmes de multiplexage par répartition en longueur d'onde sont des lasers à rétroaction distribués (dfb-ld), et la plupart d'entre eux sont des lasers à puits quantiques DFB.
Avec le développement et les progrès de la science et de la technologie, il existe deux types de sources de lumière dans le système WDM en plus du système discret dfb-ld, du laser accordable et du laser à émission de surface. L’un est le réseau de diodes laser, ou l’intégration d’un réseau laser et de dispositifs électroniques, qui est en réalité un circuit intégré photoélectrique (OEIC). Comparé au dfb-ld discret, ce type de laser a fait un grand pas en avant dans la technologie. Il est de petite taille, consomme peu d'énergie, est très fiable, simple et pratique à utiliser. Un autre nouveau type de source de lumière - source de lumière super continue. Il s’agit bien d’une SupercontinuumSource en tranches de spectre. Il est montré que lorsqu’une courte impulsion avec une puissance de crête très élevée est injectée dans une fibre optique, la propagation non linéaire produit un large spectre super-continu (SC) dans la fibre, qui peut être limité à de nombreuses longueurs d’onde et convient à multiplexage par répartition en longueur d'onde.














































