A aplicação em rede do laser ajustável 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 utilizada como substituto dos lasers de origem, ou seja, utilizados em sistemas de transmissão de multiplexação por divisão de comprimento de onda denso (DWDM). Permita que um laser ajustável atue como um backup para vários lasers de comprimento de onda fixo e lasers de fonte flexível, o que pode reduzir o uso de placas de linha necessárias para todos os diferentes comprimentos de onda no sistema. Em aplicações estáticas, os principais requisitos para lasers sintonizáveis são preço, potência de saída e características espectrais, ou seja, a largura de linha e a estabilidade devem ser equivalentes aos lasers de comprimento de onda fixo que ele substitui. Quanto maior a faixa ajustável do comprimento de onda, melhor o desempenho de custo, sem a necessidade de velocidade de ajuste rápido. Atualmente, existem cada vez mais aplicações de sistemas DWDM equipados com lasers ajustáveis 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 ajustado e travado no comprimento de onda com falha dentro de 10 milissegundos ou menos, de modo a garantir que todo o tempo de recuperação seja menor que os 50 milissegundos exigidos pela rede óptica síncrona. Em aplicações dinâmicas, o comprimento de onda do laser ajustável deve mudar regularmente durante a operação para aumentar a flexibilidade da rede óptica. Esse 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 ajustáveis e filtros ajustáveis. Os lasers ajustáveis podem adicionar certos comprimentos de onda ao sistema e os filtros ajustáveis podem filtrar certos comprimentos de onda do sistema. Os lasers sintonizáveis também podem resolver o problema de bloqueio de comprimento de onda em conexões cruzadas ópticas. Atualmente, a maioria das conexões cruzadas ópticas usa interfaces de comutação óptico-elétrico-óptica em ambas as extremidades da fibra para evitar esse problema. Se um laser ajustável for usado na extremidade de entrada para entrar no 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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