实验6 波分复用(WM)光纤通信系统实验99实验6 波分复用(WDM)光纤通信系统实验99.ppt

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波分复用的概念 概述:在同一根光纤中同时让两个或两个以上的光波长信号通过不同光信道各自传输信息,称为光波分复用技术,简称WDM。 确切说法:波分复用(WDM)是将两种或多种不同波长的光载波信号(携带各种信息)在发送端经复用器(亦称合波器,Multiplexer)汇合在一起,并耦合到光线路的同一根光纤中进行传输的技术;在接收端,经解复用器(亦称分波器或称去复用器,Demultiplexer)将各种波长的光载波分离,然后由光接收机作进一步处理以恢复原信号。这种在同一根光纤中同时传输两个或众多不同波长光信号的技术,称为波分复用。 波分复用的类型 通信系统的设计不同,每个波长之间的间隔宽度也有不同。按照通道间隔的不同,WDM可以细分为CWDM(稀疏波分复用)和DWDM(密集波分复用)。 CWDM的信道间隔为20nm,而DWDM的信道间隔从0.2nm 到1.2nm,所以相对于DWDM,CWDM称为稀疏波分复用技术。 波分复用器的原理和类型 光波分复用一般应用波长分割复用器和解复用器(也称合波/分波器)分别置于光纤两端,实现不同光波的耦合与分离。 光波分复用器的主要类型有熔融拉锥型,介质膜型,光栅型和平面型四种。 波分复用技术的特点和优势: (1)、充分利用光纤的低损耗波段,增加光纤的传输容量,使一根光纤传送信息的物理限度增加一倍至数倍。目前我们只是利用了光纤低损耗谱(1310nm-1550nm)极少一部分,波分复用可以充分利用单模光纤的巨大带宽约25THz,传输带宽充足。 (2)、具有在同一根光纤中,传送2个或数个非同步信号的能力,有利于数字信号和模拟信号的兼容,与数据速率和调制方式无关,在线路中间可以灵活取出或加入信道。 (3)、对已建光纤系统,尤其早期铺设的芯数不多的光缆,只要原系统有功率余量,可进一步增容,实现多个单向信号或双向信号的传送而不用对原系统作大改动,具有较强的灵活性。 (4)、由于大量减少了光纤的使用量,大大降低了建设成本、由于光纤数量少,当出现故障时,恢复起来也迅速方便。 (5)、有源光设备的共享性,对多个信号的传送或新业务的增加降低了成本。 (6)、系统中有源设备得到大幅减少,这样就提高了系统的可靠性。 波分复用器的主要特性指标 插入损耗及其测量原理 实验应采取的测量光插入损耗的方法 实验应采取的测量光串扰的方法: 实际采用的光插入损耗和光串扰的方法 对于1550端 实验连线 左半部: D3: ?D_IN3 D2 D1 : 1310 ?D_IN2 、D_IN1 FY-OUT:?P202 右半部: D2 D1 : 1550 ?D_IN2 、D_IN1;其它都与左半部相同。 数据及处理 1、根据实际串扰测量方法的图示,参考P83页的步骤,分别测量1310nm和1550nm的光串扰和插入损耗。 单向双路波分复用传输方式 单纤双工波分复用传输方式 波分复用传输方式在本实验箱的特殊用法 双模拟信号的WDM传输 双数字信号的WDM原理 模拟/数字信号的WDM原理 双CMI编码数字信号的WDM原理 实验内容: 按实验原理图进行电气实验导线、光路连接。 开启系统电源,用示波器观察波形。 调节两个光接收机的可调电位器(R257、R242),使输出波形达到最好。 光发送机 模拟信号输入端口:P203 数字信号输入端口:P202 光接收机 模拟信号输出端口:P200 数字信号输出端口:P201(IC202) 注意:光纤十分脆弱易断,光波分复用器和光跳线各个活动连接器根部的光纤不可硬性弯折,必须保持尽可能大的弯曲半径!与法兰盘的接插必须同轴,双手细心操作! 一路语音信号单光纤传输(基本原理示意) 双向话音WDM光传输的实际系统图 实验思考 提示: 波分复用器和解复用器的连接方式 用FC/PC法兰盘将两个波分复用器的IN端活动连接器相连。 * (双窗口波长的粗波分复用) 插入损耗: 说明: PX,Y 其中: X表示窗口波长, Y表示实际波长在该窗口的优先级: 1:优先直通/插入损耗概念 2:受阻串扰/隔离度概念 光串扰及其测量原理 光串扰: 1310nm光插损: 1550nm光插损: 1310nm光串扰: 1550nm光串扰: 1310nm光插损: 1、用单根光纤直接连接1310TX端,测量P1 2、将一个波分复用器合波口连接1310TX端,1310窗口输出P11,1550窗口输出P22。 用波分复用器和解复用器由于接口较多,数据产生误差较大,因此只用一个波分复用器测量光插入损耗。

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