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<strong>OPTISCHE</strong><br />

<strong>NETZE</strong><br />

Aufbau eines optischen<br />

Übertragungssystems<br />

OADM<br />

optical add/drop<br />

multiplexer<br />

Optischer Add/Drop-<br />

Multiplexer<br />

26<br />

elektronisch verstärkt wird. Am Verstärkerausgang erfolgt wiederum eine elektrooptische<br />

Rückwandlung. Es kann sich bei einem optischen Verstärker aber auch um<br />

einen solchen handeln, der das Lichtsignal ohne Umwandlung in ein elektrisches Signal<br />

verstärkt. Da bei ultraschnellen Bitraten von 20 Gbit/s und mehr die Schaltfunktionen<br />

nicht mehr durch opto-elektrische Verfahren realisiert werden können, sind bei diesen<br />

Anwendungen reine optische Schaltverfahren erforderlich. An rein optischen Verstärkern<br />

sind zu nennen der Semiconductor Optical Amplifier (SOA) und EDFA-Verstärker.<br />

Optische Verstärker verstärken die optischen Signale um bis zu 20 dB, was einem<br />

Verstärkungsfaktor von 100 entspricht. Der Rauschabstand ist dabei relativ hoch.<br />

Bei den optischen Verstärkern unterscheidet man zwischen dem Leistungsverstärker,<br />

der die Leistung des Lasers verstärkt und vor der Übertragungsstrecke liegt, dem<br />

optischen Linienverstärker (Line Amplifier), der die Dämpfung von langen<br />

Lichtwellenleiterstrecken ausgleicht und alle 60 km bis 120 km eingesetzt werden muss,<br />

und dem Vor-Verstärker, der am Ende der optischen Übertragungsstrecke liegt und das<br />

Lichtsignal für den optischen Decoder anpasst.<br />

OADMs sind optische Verteil- und Vermittlungskomponenten in optischen Netzen. Beim<br />

OADM handelt es sich um eine Variante eines Demultiplexers, der aus dem<br />

Multiplexsignal eine begrenzte Anzahl von Wellenlängen herausfiltert.<br />

Funktionell kann diese optische Komponente individuelle Wellenlängen auf einen<br />

Lichtwellenleiter hinzufügen (Add) oder von diesem entfernen (Drop). Die<br />

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