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光纤密集波分复用DWDM
1.3.1 分类: 宽波分复用WWDM; 密集波分复用DWDM; 粗波分复用CWDM。
区分:宽波分复用 密集波分复用 粗波分复用
WWDM:工作在1310nm、1550nm等波长,应用场合受限制;
DWDM:工作在C、L波段,波长间隔1.6nm ~ 2nm,工作信道数8--32波以上;
CWDM:波长间隔20nm,工作信道数最多16波;
例:分析该代码32V3-16,2所代表的含义,并计算该代码对应系统的容量。
G652: 在1550nm有足够的色散,可以抑制FWM,可以用于支持WDM系统应用。但色散太大,对于长距离或者高比特率的传输需要进行色散补偿。
G653: 1550nm窗口为零色散窗口,不能抑制FWM,不能用在WDM系统中;
G655: 既达到对非线性抑制的作用,又小到足以进行长距离的高速传输,是WDM系统的理想首选。
1.4.2光传送网OTN的分层结构:
序号 性质 分层 内容 1 ? 电路层 对应于PDH、SDH/SONET、ATM、IP、以太网
、PSTN、DDN、分组交换网等客户层业务信号 2 电层 低阶通道层 实现电路规范集合传输功能,组成通道网。 3 电层 高阶通道层 实现电路规范集合传输功能,组成通道网。 4 电层 电复用段层 对应于电终端设备,实现电信号传输。 5 电层 电再生段层 对应于电再生设备。 6 光层 光通道层 OCh 对应于光信号的终结设备。分为OPU k、ODU k、OTU k三层。 7 光层 光复用段层OMS 对应于光波长复用设备,实现光信号传输。 8 光层 光传输段层OTS 对应于光放大器设备。 9 物理层 光纤光缆 对应于光纤光缆G.652+DCF、G.655光纤 1、直接调制(内调制)
输出功率与调制电流成正比,但是由于调制电流的变化将引起激光器发光谐振腔的长度发生变化,导致发射激光的波长随着调制电流做线性变化,产生调制啁啾.
这种方式无法克服波长(频率)的抖动。啁啾的存在展宽了激光器的发射光谱的线宽,破坏了光源的光谱线特性,限制了系统的传输速率和距离 .
2、间接调制(外调制)
在光源的输出通路上额外加入一个调制器对光波进行调制,这个调制器起到一个开关作用。 恒定光源是一个连续发送固定波长和功率的高稳定光源,在发光过程中不受电调制信号的影响,因此不产生调制频率啁啾,光谱的谱线宽度维持在最小。
3.2.1 光放大器分类
1. 半导体光波导放大器:①.谐振式:法布里—泊罗型;②.行波式:半导体行波光放大器。
2. 光纤放大器:①.掺稀土元素光纤放大器:1550nm光纤放大器,如:掺铒光纤;1310nm光纤放大器,如:掺镨光纤。
②.非线性光纤放大器: 拉曼光纤放大器;布里渊光纤放大器。
思考:1、EDFA 引入的噪声比RFA引入的噪声更(大 )
2、EDFA的泵浦波长比RFA泵浦波长更( 大 )
3、EDFA的泵浦阈值比RFA泵浦阈值更( 大 )
RFA 与 EDFA不同之处:
1)理论上只要有合适的拉曼泵浦源,就可以对光纤窗口内任一波长的信号进行放大,因此它具有很宽的增益谱;
2)可以利用传输光纤本身作增益介质,使 RFA可以对光信号的放大构成分布式放大,实现长距离的无中继传输和远程泵浦,尤其适用于海底光缆通讯等不方便建立中继站的场合;
3)可以通过调整各个泵浦的功率来动态调整信号增益平坦度;
4)具有较低的等效噪声指数,使RFA与常规的EDFA混合使用时可大大降低系统噪声指数。
4.1光接口分类及代码应用 :
光接口一般按照使用场合和传输距离分为三种:
(1)局间超长距离通信。局间再生段距离为120km以上的场合。采用高功率的SLM光源。
(2)局间长距离通信局间再生段距离为80km左右的场合。采用较低功率的SLM光源。
(3)局内通信距离不超过80km。采用低功率MLM或LED光源。
4.2.2 抖动和漂移:数字信号的各有效瞬间相对于其理想参考时间位置的偏离。
(1).当偏离的频率10Hz,被定性为抖动;当偏离的频率10Hz,被定性为漂移。
(2).抖动的大小常用UI来表示,
1.抖动概念:抖动指数字信号的各有效瞬间相对于其理想参考时间位置的短期偏离。
①.短期偏离,有正偏也有负偏;②.抖动可以用一个时间函数j(t)来描述 ;③.抖动分布具有一定的随机性。
2.漂移概念: 漂移是数字信号的各有效瞬间相对于其理想参考时间位置的长期偏离。长期,是指偏离随着时间发生很慢的变化,偏离变化频率10Hz。 漂移案例:2Mbit/s比特异步映射引起的映射漂移。
4.2.3 误码性能
误块秒比:当某1秒具有1个或多个误块时称为误块
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