A aplicação de rede do laser sintonizável pode ser dividida em duas partes: aplicação estática e aplicação dinâmica. Em aplicações estáticas, o comprimento de onda do laser ajustável é definido durante o uso e não muda com o tempo. A aplicação estática mais comum é usada como substituto dos lasers de origem, ou seja, usados em sistemas de transmissão de multiplexação por divisão de comprimento de onda denso (DWDM). Deixe um laser ajustável atuar como backup para vários lasers de comprimento de onda fixo e lasers de fonte flexíveis, o que pode reduzir o uso de Para suportar o número de placas de linha necessárias para todos os comprimentos de onda diferentes no sistema. Em aplicações estáticas, os principais requisitos para lasers sintonizáveis são preço, potência de saída e características espectrais, ou seja, a largura e a estabilidade da linha devem ser equivalentes aos lasers de comprimento de onda fixo que ele substitui. Quanto maior for a faixa ajustável do comprimento de onda, melhor será o desempenho de custo, sem a necessidade de velocidade de ajuste rápida. Atualmente, existem cada vez mais aplicações de sistemas DWDM equipados com lasers sintonizáveis de precisão. No futuro, os lasers ajustáveis usados como backups também exigirão velocidades de resposta rápidas. Quando um canal DWDM falha, um laser ajustável pode ser ativado automaticamente para fazê-lo funcionar novamente. Para atingir esta função, o laser deve ser sintonizado e travado no comprimento de onda com falha dentro de 10 milissegundos ou menos, de modo que todo o tempo de recuperação possa ser menor que os 50 milissegundos exigidos pela rede óptica síncrona. Em aplicações dinâmicas, é necessário que o comprimento de onda do laser sintonizável mude regularmente durante a operação para aumentar a flexibilidade da rede óptica. Este tipo de aplicação geralmente requer a capacidade de fornecer comprimentos de onda dinâmicos, de modo que um comprimento de onda possa ser adicionado ou proposto a partir de um segmento de rede para se adaptar à capacidade de mudança necessária. As pessoas propuseram uma estrutura de ROADMs simples e mais flexível: esta é uma arquitetura baseada no uso simultâneo de lasers sintonizáveis e filtros sintonizáveis. Lasers ajustáveis podem adicionar certos comprimentos de onda ao sistema, e filtros sintonizáveis podem filtrar certos comprimentos de onda do sistema. Lasers sintonizáveis também podem resolver o problema de bloqueio de comprimento de onda em conexões ópticas cruzadas. Atualmente, a maioria das conexões cruzadas ópticas usa interfaces de comutação óptico-elétrico-óptico em ambas as extremidades da fibra para evitar esse problema. Se um laser sintonizável for usado na extremidade de entrada do OXC, um determinado comprimento de onda pode ser selecionado para garantir que a onda de luz chegue ao final em um caminho claro.
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