欧美一级播放_中国日韩欧美久久久久久久久_美女脱光内衣内裤视频久久网站_国产欧美一区二区视频

銀訊首頁    關于銀訊
Loading
您所在的位置:首頁 > 基礎知識 > 正文

光纖網(wǎng)絡的幾種復用技術的對比

作者: 來源: 日期:2018-2-11 10:00:26 人氣:14 加入收藏 評論:0 標簽:

隨著通信應用越來越廣泛,復用技術作用也日趨明顯。復用技術是更有效地提高數(shù)據(jù)利用率,而在光纖通信中,復用技術也是被認為是擴展現(xiàn)存光纖網(wǎng)絡工程容量的主要手段。復用技術主要包括時分復用TDM技術、空分復用SDM技術、波分復用WDM技術和頻分復用FDM技術。但是,因為FDM和WDM一般認為并沒有本質上的區(qū)別,所以可以認為波分復用是“粗分”,而頻分復用是“細分”,從而把 兩者歸入一類。下面瑞光數(shù)碼主要討論時分復用(TDM)、空分復用(SDM)、波分復用(WDM)、稀疏波分復用(CWDM)、光分插復用(OADM)復用方式。

1.TDM技術

時分復用TDM技術是指一種通過不同信道或時隙中的交叉位脈沖,同時在同一個通信媒體上傳輸多個數(shù)字化數(shù)據(jù)、語音和視頻信號等的技術。但是,這種技術在電子學通信使用中,由于受到電子速度、容量和空間兼容性諸多方面的限制,使得電子時分復用速率不能太高。例如,PDH 信號僅達到0.5Gbps,盡管SDH體制信號采用同步交錯復接方法己達到10Gbps(STM-64)的速率,但是,達到20Gbps卻是相當困難的。另一方面,在光纖中,對于光信號產(chǎn)生的損耗(Attnuation)、反射(Reflectance)、顏色色散(Chromatic Dispersion)以及偏振模式色散PMD(Polarization Mode Dispersion)都將嚴重影響高速率調制信號的傳輸。當信號達到STM-64或者更高速率時,PMD的脈沖擴展效應,就會造成信號“模糊”,引起接 收機對于信號的錯誤判斷從而產(chǎn)生誤碼。這是由于不同模式的偏振光在光纖運行中會產(chǎn)生輕微的時間差,因而一般要求PMD系數(shù)必須在0.1ps/km以下。綜上所述,電時分復用技術的局限性,將電子學通信的傳輸速率限制在10~20Gbps以下。

1.1光時分復用(OTDM)

光時分復用是用多個電信道信號調制具有同一個光頻的不同信道,經(jīng)復用后在同一根光纖傳輸?shù)臄U容技術。光時分復用技術主要包括:超窄光脈沖的產(chǎn)生與調制技術、全光復用/去復用技術、光定時提取技術。

1.1.1超窄光脈沖的產(chǎn)生。光時分復用要求光源提供5~20GHz的占空比相當小的超窄光脈沖輸出,實現(xiàn)的方法有增益開關法、LD的模式鎖定法、電吸收連續(xù)光選通調制法及光纖光柵法、SC(Supercontinum)光脈沖。增益開關法可以產(chǎn)生脈寬5~7ps、脈沖重復頻率在10GHz左右可任意調整的光脈沖,其優(yōu)點是很容易與其它信號同步。增益開關法已用于各種高速光傳輸實驗中的脈沖源產(chǎn)生和光測量中。SC光脈沖寬度可大于1ps,最窄達0.17ps。另外,利用調整線性調制光纖光柵的色散值對電吸收調制器輸出的光脈沖形狀進行修正,也可以產(chǎn)生脈寬為5.8ps、占空比為6.3%的10GHz的光脈沖。

1.1.2全光復用/去復用技術。全光時分復用可由光延遲線和3dB光方向耦合器構成。在超高速系統(tǒng)中,最好將光延遲線及3dB光方向耦合器集成在一個 平面硅襯底上,形成平面光波導回路(PLC)作為光復用器。全光去復用器在光接收端對OTDM信號進行去復用。目前已研制出4種形式的器件作為去復用器:光克爾開關矩陣光去復用器、交叉相位調制頻移光去復用器、四波混頻開關光去復用器和非線性光纖環(huán)路鏡式(NOLM)光去復用器。無論采用何種器件,都要求 其工作性能可靠穩(wěn)定,控制用光信號功率低,與偏振無關。

1.1.3光定時提取技術。光定時提取要求超高速運轉、低相位噪聲、高靈敏度以及與偏振無關。目前已研制出一種采用高速微波混頻器作為相位探測器構成的鎖相環(huán)路(PLL),另外使用法布里—珀羅干涉光路構成的光振蕩回路(FPT)也可以完成時鐘恢復功能。

2.SDM技術

對SDM的一般理解是:多條光纖的復用即光纜的復用。在某些地方,有現(xiàn)成的光纖通信網(wǎng)管道,并且還有空余的位置。所以為了增加容量,可以在管道中拉入更多光纖,這比電子學方法更便捷。對于空分復用的另一種理解是:在一根光纖中實現(xiàn)空分復用,即對于光纖的纖芯區(qū)域光束的空間分割。因為單模光纖纖芯部分芯徑僅有9~10mm,而且傳輸?shù)墓馐娓鼽c相位要存在漲落,因而這種波面的空間分割是極為困難的。盡管最近有人提出了相干度的理論分割方法,但是距離實用化還有漫長的道路要走。

3.WDM技術

光波分復用是多個信源的電信號調制各自的光載波,經(jīng)復用后在一根光纖上傳輸,在接收端可用外差檢測的相干通信方式或調諧無源濾波器直接檢測的常規(guī)通信方式實現(xiàn)信道的選擇。采用WDM技術不僅可以擴大通信容量,而且可以為通信帶來巨大的經(jīng)濟效益。因而,近幾年對這方面的研究方興未艾,WDM技術是在一根光 纖上承載多個波長(信道)系統(tǒng),將一根光纖轉換為多條“虛擬”纖,每條虛擬纖獨立工作在不同波長上。每個信道運行速度高達2.5~10Gbps。

3.1密集波分復用DWDM

所謂密集波分復用(Dense Wavelength Division Multiplexing)技術,也就是人們常說的DWDM,指的是一種光纖數(shù)據(jù)傳輸技術,這一技術利用激光的波長按照比特位并行傳輸或者字符串行傳輸方式在光纖內(nèi)傳送數(shù)據(jù)。

DWDM首先把引入的光信號分配給特定頻帶內(nèi)的指定頻率(波長,lambda),然后把信號復用到一根光纖中去,采用這種方式就可以大大增加已鋪設光纜的 帶寬。由于引入(incoming)信號并不在光層終止,接口的速率和格式就可以保持獨立,這樣就允許服務供應商把DWDM技術和網(wǎng)絡中現(xiàn)有的設備集成起 來,同時又獲得了現(xiàn)有鋪設光纜中沒有得以利用的大量帶寬。

DWDM可以把多個光信號搭配起來傳輸,結果這些光信號可以編成同一組同時被放大并且通過單一的光纖傳輸,網(wǎng)絡的帶寬也就大大增加了。每個承載的信號都可以設置為不同的傳輸速率(OC–3/12/24等)和不同的格式(SONET、ATM、 數(shù)據(jù)等)。比方說,某個DWDM網(wǎng)絡可以在DWDM基礎上混合OC–48 (2.5 Gbps)和OC–192 (10 Gbps)兩種速率的SONET信號。從而獲得高達40 Gbps的巨大帶寬。采用DWDM的系統(tǒng)在達到以上目標的同時仍然可以維持和現(xiàn)有傳輸系統(tǒng)同等程度的系統(tǒng)性能、可靠性和穩(wěn)固性。今后的DWDM終端更可以 承載總計80個波長之多的OC–48以達到200 Gbps的傳輸速率或者高達40波長的 OC–192以達到400 Gbps的傳輸速率,這個帶寬已經(jīng)足以在一秒鐘之內(nèi)傳輸9萬卷的大百科全書!

3.2FDM技術

FDM是將在光纖中傳輸?shù)墓獠ò雌漕l率進行分割成若干光波頻道,使其每個頻道作為信息的獨立載體。從而實現(xiàn)在一條光纖中的多頻道復用傳輸。FDM技術可以 與WDM技術聯(lián)合使用,使復用路數(shù)成倍提高,即首先將光波波道按波長進行粗分,若每個波道寬度為Δλ,則在每個寬度為Δλ波道內(nèi),再載入幾個頻道(f1、 f2、…、fn),每個頻道還可以獨立荷載信息。由于相干光通信提供了極好的選擇性,因此FDM技術與其相結合,為采用FDM技術的光纖網(wǎng)絡實用化創(chuàng)造了條件。光FDM復用技術設備復雜,對于光器件性能的要求高,因此進入實用工程階段還需要不少努力。

3.3稀疏波分復用(CWDM)

面對通信市場的需求,CWDM(稀疏波分復用)應運而生。稀疏波分復用,顧名思義,是密集波分復用的近親,它們的區(qū)別主要有二點:

1、CWDM載波通道間距較寬,因此,同一根光纖上只能復用5到6個左右波長的光波,“稀疏”與“密集”稱謂的差別就由此而來;

2、CWDM 調制激光采用非冷卻激光,而DWDM采用的是冷卻激光。冷卻激光采用溫度調諧,非冷卻激光采用電子調諧。由于在一個很寬的波長區(qū)段內(nèi)溫度分布很不均勻,因 此溫度調諧實現(xiàn)起來難度很大,成本也很高。CWDM避開了這一難點,因而大幅降低了成本,整個CWDM系統(tǒng)成本只有DWDM的30%。

CWDM用很低的成本提供了很高的接入帶寬,適用于點對點、以太網(wǎng)、SONET環(huán)等各種流行的網(wǎng)絡結構,特別適合短距離、高帶寬、接入點密集的通信應用場合,如大樓內(nèi)或大樓之間的網(wǎng)絡通信。尤其值得一提的是CWDM與PON(無源光網(wǎng)絡)的搭配使用。PON是一種廉價的、一點對多點的光纖通信方式,通過與CWDM相結合,每個單獨波長信道都可作為PON的虛擬光鏈路,實現(xiàn)中心節(jié)點與多個分布節(jié)點的寬帶數(shù)據(jù)傳輸。

但是,CWDM是成本與性能折衷的產(chǎn)物,不可避免地存在一些性能上的局限。業(yè)內(nèi)專家指出,CWDM目前尚存在以下3點不足:

(1)CWDM在單根光纖上支持的復用波長個數(shù)較少,導致日后擴容成本較高;

(2)復用器、復用解調器等設備的成本還應進一步降低,這些設備不能只是DMDM相應設備的簡單改型;

(3)CWDM還未形成標準。

4.光分插復用(OADM)

在波分復用(WDM)光網(wǎng)絡領域,人們的興趣越來越集中到光分插復用器上。這些設備在光波長領域內(nèi)具有傳統(tǒng)SDH分插復用器(SDHADM)在時域內(nèi)的 功能。特別是OADM可以從一個WDM光束中分出一個信道(分出功能),并且一般是以相同波長往光載波上插入新的信息(插入功能)。OADM具有選擇性,可以從傳輸設備中選擇下路信號或上路信號,或僅僅通過某個波長信號,但不影響其他波長信道的傳輸。OADM在光域內(nèi)實現(xiàn)了SDH中的分插復用器在時域內(nèi)完 成的功能,而且具有透明性,可以處理任何格式和速率的信號。它能提高網(wǎng)絡的可靠性,降低節(jié)點成本,提高網(wǎng)絡運行效率,是組建全光網(wǎng)必不可少的關鍵性設備。對于OADM,在分出口和插入口之間以及輸入口和輸出口之間必須有很高的隔離度(>25dB),以最大限度地減少同波長干涉效應,否則將嚴重影響傳輸性能。已經(jīng)提出了實現(xiàn)OADM的幾種技術:WDMMUX/DEMUX;光循環(huán)器間或在MachZehnder結構中的光纖光柵;用集成光學技術實現(xiàn)的串 聯(lián)MachZehnder結構中和干涉濾波器。前兩種方式使隔離度達到最高,但它們需要昂貴的設備,MachZehnder結構(用光纖光柵或光集成技術)還在開發(fā)中,并需要進一步改進以達到所要求的隔離度。

    本文網(wǎng)址:http://www.224462.com/blog/basics/386.html
    讀完這篇文章后,您心情如何?
    • 0
    • 0
    • 0
    • 0
    • 0
    • 0
    • 0
    • 0
    更多>>網(wǎng)友評論
    發(fā)表評論
    欧美一级播放_中国日韩欧美久久久久久久久_美女脱光内衣内裤视频久久网站_国产欧美一区二区视频
    精品一区二区三区免费播放| 久久嫩草精品久久久精品一| 日韩免费高清av| 国产成人一区二区精品非洲| 亚洲最大成人网4388xx| 国产日产欧产精品推荐色| 欧美日韩的一区二区| caoporn国产精品| 久久99蜜桃精品| 视频一区欧美日韩| 综合久久国产九一剧情麻豆| 精品国产一区二区亚洲人成毛片 | 不卡一区中文字幕| 六月丁香婷婷色狠狠久久| 亚洲韩国一区二区三区| 亚洲精品乱码久久久久久久久| 国产片一区二区| 国产丝袜美腿一区二区三区| 精品少妇一区二区三区在线视频| 在线不卡免费av| 欧美精品成人一区二区三区四区| 日本精品视频一区二区| 一本大道久久a久久精二百| av午夜一区麻豆| eeuss影院一区二区三区 | 精品国产一区a| 欧美成人一区二区三区在线观看| 欧美一级高清片| 日韩欧美在线一区二区三区| 日韩欧美www| 国产性色一区二区| 国产精品午夜久久| 亚洲激情综合网| 午夜私人影院久久久久| 免费看日韩a级影片| 九九九久久久精品| 国产传媒日韩欧美成人| 成人综合婷婷国产精品久久| 丁香亚洲综合激情啪啪综合| 成人黄色小视频| 一本大道久久a久久精二百| 欧美日免费三级在线| 日韩区在线观看| 国产精品私房写真福利视频| 一区二区三区在线免费观看| 日韩精品久久理论片| 国产精品456| 在线视频国产一区| 精品免费99久久| 中文字幕一区二区三区av| 一级做a爱片久久| 精品一区二区三区视频| 99久久精品国产毛片| 欧美精品日韩一区| 国产三级欧美三级日产三级99| 亚洲素人一区二区| 日韩中文欧美在线| 成人网在线免费视频| 欧美日韩精品一区二区天天拍小说| 日韩午夜精品视频| 亚洲视频免费观看| 精品一区二区久久| 在线欧美小视频| 国产亚洲自拍一区| 日韩专区欧美专区| 色综合久久久久综合99| 欧美变态口味重另类| 亚洲欧美日韩国产成人精品影院| 美女www一区二区| 色婷婷综合久久久中文一区二区| 精品国产99国产精品| 亚洲小少妇裸体bbw| 豆国产96在线|亚洲| 欧美成人精品二区三区99精品| 亚洲综合自拍偷拍| 成人av在线一区二区| 欧美zozozo| 日本成人在线看| 97se亚洲国产综合自在线不卡| 精品处破学生在线二十三| 午夜久久久久久| 色婷婷综合在线| 中文字幕高清不卡| 国产在线精品国自产拍免费| 欧美日韩激情一区二区| 亚洲你懂的在线视频| 成人av综合一区| 国产亚洲美州欧州综合国| 久久精品国产成人一区二区三区 | 日韩毛片视频在线看| 国产永久精品大片wwwapp| 欧美日本高清视频在线观看| 亚洲精品视频在线观看网站| 国产99久久久精品| 2017欧美狠狠色| 激情综合色丁香一区二区| 欧美另类变人与禽xxxxx| 一区二区三区四区不卡视频| 99re这里都是精品| 亚洲精品欧美专区| 日本丰满少妇一区二区三区| 亚洲精品国产一区二区精华液 | xfplay精品久久| 久久精品理论片| 日韩精品一区二区三区中文不卡| 日韩高清国产一区在线| 在线成人小视频| 老司机精品视频导航| 精品国产百合女同互慰| 国产一区二区导航在线播放| 久久久亚洲高清| 成人黄色免费短视频| 亚洲三级久久久| 一本大道久久a久久综合| 一区二区三区精密机械公司| 欧美网站大全在线观看| 日韩黄色小视频| 精品国产乱码久久久久久牛牛 | 欧美一级一级性生活免费录像| 美日韩一区二区| 久久亚洲影视婷婷| 成人黄色777网| 亚洲激情一二三区| 91精品国产入口在线| 国产在线不卡一卡二卡三卡四卡| 国产三级一区二区三区| av在线一区二区三区| 一区二区三区日韩在线观看| 91精品国产综合久久久久久久久久 | 处破女av一区二区| 国产精品久久久久久久第一福利| 91一区二区三区在线播放| 亚洲大尺度视频在线观看| 欧美成人综合网站| 不卡一区二区在线| 午夜天堂影视香蕉久久| 久久久久久一级片| 欧美亚州韩日在线看免费版国语版| 日本美女视频一区二区| 国产精品色一区二区三区| 欧美日韩国产免费一区二区| 国产高清在线观看免费不卡| 亚洲国产三级在线| 国产精品日日摸夜夜摸av| 欧美日韩在线播放三区| 成人毛片在线观看| 日韩电影一区二区三区四区| 国产欧美精品国产国产专区| 欧美三级电影在线观看| 丁香六月久久综合狠狠色| 天堂成人国产精品一区| 中文字幕中文乱码欧美一区二区| 日韩片之四级片| 欧美亚洲动漫制服丝袜| 国产69精品久久777的优势| 日韩1区2区日韩1区2区| 亚洲乱码国产乱码精品精小说| 2022国产精品视频| 欧美一区三区二区| 日本高清无吗v一区| 成年人午夜久久久| 国产一区三区三区| 免费久久精品视频| 亚洲午夜在线观看视频在线| 国产亚洲精品bt天堂精选| 日韩午夜av一区| 欧美精品乱码久久久久久| 99国产精品久| 成人一级视频在线观看| 国产精品综合一区二区| 久久成人免费网站| 蜜桃视频免费观看一区| 天天色综合成人网| 亚洲成人动漫在线免费观看| 亚洲老妇xxxxxx| 亚洲欧美视频在线观看| 中文字幕的久久| 中文字幕乱码日本亚洲一区二区| 久久亚洲一区二区三区明星换脸| 91超碰这里只有精品国产| 欧美曰成人黄网| 91高清在线观看| 91黄色小视频| 在线亚洲一区二区| 欧美在线一二三四区| 在线亚洲高清视频| 91免费看`日韩一区二区| 北岛玲一区二区三区四区| 成人视屏免费看| 成人h动漫精品一区二| 成人伦理片在线| 99精品欧美一区二区三区小说| 成人深夜福利app| 97久久精品人人做人人爽| 波多野结衣中文一区| 99视频精品免费视频| 91麻豆精东视频| 在线观看网站黄不卡| 在线电影一区二区三区| 日韩女优电影在线观看|