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SOA随着输入光功率的增加,由于受激辐射,SOA中载流子的消耗相应增加,载流子浓度下降,导致SOA增益减少,即发生增益饱和现象。此时,如果把一束波长为λc (与目标波长相同)的连续探测光注入SOA,当信号光λs处于高功率(逻辑1)时,由于SOA的增益饱和效应,探测光不能得到放大(逻辑0);相反,当信号光处于逻辑0时,探测光被放大(逻辑1)。此即为交叉增益调制效应(XGM)。于是,强度调制信息就从信号光λs加载到了探测光λc上,实现了波长变换,只是输出信号在逻辑上与原信号反相。 波长选择法交换 波长转换法交换 四、混合型光交换 常用的混合型光交换主要有: 空分+时分光交换系统; 波分+空分光交换系统; 频分+时分光交换系统; 时分+波分+空分光交换系统。 作 业 1、有哪些光交换技术? 人有了知识,就会具备各种分析能力, 明辨是非的能力。 所以我们要勤恳读书,广泛阅读, 古人说“书中自有黄金屋。 ”通过阅读科技书籍,我们能丰富知识, 培养逻辑思维能力; 通过阅读文学作品,我们能提高文学鉴赏水平, 培养文学情趣; 通过阅读报刊,我们能增长见识,扩大自己的知识面。 有许多书籍还能培养我们的道德情操, 给我们巨大的精神力量, 鼓舞我们前进。 * * * * * * * * * * * * * * 第 三 章光 交 换 技 术 通信的两大组成部分:传输和交换。 目前通信网络主要是光电混合网。它的组成见书P28图3-1. 3.1 概述 一、光交换的发展 光交换指不经过任何光电转换,在光域直接将输入光信号交换到不同的输出端。光交换也是一种光纤通信技术,是全光网络AON的核心技术之一。 问题的提出:光纤传输系统容量的快速增长带来的是对交换节点发展的压力和动力。通信网中交换系统的规模越来越大,运行速率越来越高,未来的大型交换系统将需要处理总量达几百Tbit/s的信息。但是目前的电子交换和信息处理网络的发展已接近了极限。为了解决节点电子瓶颈限制问题,研究人员开始在交换系统中引入光子技术,实现光交换。 二、光交换优点 光信息流在网络中传输及交换时始终以光的形式存在,消除了节点处的电子瓶颈,不受监测器和调制器等光电器件响应速度的限制。 光交换的比特率和调制方式透明,可大大提高交换单元的吞吐量,充分发挥光信号的高速、宽带和无电磁感应等优点。 光交换与高速的光纤传输速率匹配,可以实现网络的高速率。 光交换可以保证网络的稳定性,提供灵活的信息路由手段。 光交换控制可以分为两种 1. 电控光交换 在光域内交换,但控制还必须在电域内完成 2. 全光交换 由光控制的光交换。 由于光逻辑器件的功能还很简单,不能完成控制部分复杂的逻辑处理功能,因此目前的光交换单元还都要由电信号来控制,即电控光交换。 三 . 光交换类型 光交换技术有:光路交换和光分组交换两种交换方式。见书P28. 光信号的分割复用方式有三种: 相应就有三种光交换: 空分、时分、波分,分别完成空分信道、时分信道和波分信道的交换。 这三种分割复用方式的特点各自不同,其相应交换单元的实现方案和难易程度也不同。若光信号同时采用两种或三种分割复用方式,则需要相应的复合光交换。 因此光交换技术又可分为以下几种: 空分光交换技术、时分光交换技术、波分光交换技术、 码分光交换技术和复合型光交换。 3.2 空分光交换 空分光交换的功能是使光信号的传输通路在空间上发生改变。空分光交换是将光信号在空间域上进行交换,例如,将数根光纤中承载的信号通过光开关进行交换,或将不同波长信道中的信号在空间域上进行交换。 空分光交换的核心器件是光开关,其基本原理是用光开关组成门阵列开关,通过控制开关矩阵的状态使输入端的任一信道与输出端的任一信道接通或断开。 空分光交换基本单元 2×2光交换单元; (b) 平行连接和交叉连接 较大型的空分光交换单元可以由基本的2×2光开关以及相应的1×2光开关级联、组合构成。构成的方式按网络结构可以分成许多种,常见的有: 纵横式(crossbar)网络、 双纵横式(double-crossbar)网络 Banyan树拓扑、 Benes网络、 扩张的Banyan或Benes网络等。 在构建绝对无阻塞的大型光开关矩阵时,减小串扰、降低损耗、实现低成本是需要研究的问题。 主要性能指标:基本光开关数和可集成度、阻塞特性、光路损耗、信噪比。可见书P31. in A out A in B out B 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8
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