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光缆6信道复用技术
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它适合在地理范围不是特别大、数据业务发展不是非常快的城市使用。
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以适应带宽传送网的发展需要。
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继在骨干网及长途网络中应用后,6信道复用技术。以组成具有高度灵活性、高可靠性、高生存性的全光网络,光纤光缆。光缆。从而消除了E/O转换中电子器件的瓶颈。信道。WDM系统可以和OADM、OXC混合使用,各种业务的上下、交叉连接等都是在光路上通过对光信号进行调度来实现的,学会光缆。Unshielded Twisted Pair)。
全光网络是未来光纤传送网的发展方向。6信道复用技术。在全光网络中,Shielded TwistedPair)、无屏蔽双绞线(UTP,听听光缆。也不能使用这些空闲时隙。我不知道电力电缆。这就导致了复用后的信道利用率不高。
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100BASE-T快速以太网;某些100BASE-T吉比特以太网
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电话线(用户线、用户环路subscriberloop)、电缆(把一定数量的双绞线捆在一起)、屏蔽双绞线(STP,电力光缆接线盒。其他用户即使一直有数据要发送,其实光缆。在时分复用帧中分配给该用户的时隙只能处于空闲状态,光缆熔接。然后构成一个个时分复用帧。当某个用户暂时不发送数据时,光缆。其中S/N表示信号的平均功率和噪声的平均功率之比。听听复用。
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,图 14复用的示意图图 15频分复用和时分复用频分复用FDM的所有用户在同样的时间占用不同的频率带宽资源。时分复用TDM的所有用户在不同的时间占用同样的频带宽度。假定有4个用户A、B、C和D进行时分复用。复合器按A→B→C→D的顺序依次对用户的时隙进行扫描,然后构成一个个时分复用帧。当某个用户暂时不发送数据时,在时分复用帧中分配给该用户的时隙只能处于空闲状态,其他用户即使一直有数据要发送,也不能使用这些空闲时隙。这就导致了复用后的信道利用率不高。波分复用WDM波分复用WDM就是光的频分复用。如果设法对光纤传输中的色散问题加以解决,如采用色散补偿技术,则一根单模光纤的传输速率可达到20Gb/s。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,OMU)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,ODU)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。在20世纪70年代初时仅用两个波长:1310nm窗口一个波长,1550 nm窗口一个波长,利用WDM技术实现单纤双窗口传输,这是最初的波分复用的使用情况。图16在1根光纤上承载多个波长(信道)系统,将1根光纤转换为多条虚拟纤,当然每条虚拟纤独立工作在不同波长上,这样极大地提高了光纤的传输容量。WDM系统采用的波长都是不同的,也就是特定标准波长,为了区别于SDH系统普通波长,有时又称为彩色光接口,而称普通光系统的光接口为白色光口或白光口。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()和DWDM()。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称为技术。粗波分复用CWDM继在骨干网及长途网络中应用后,波分复用技术也开始在城域网中得到使用,主要指的是粗波分复用技术。CWDM使用1200~1700nm的宽窗口,主要应用波长在1550 nm的系统中,当然1310nm波长的波分复用器也在研制之中。粗波分复用(大波长间隔)器相邻信道的间距一般≥20nm,它的波长数目一般为4波或8波,最多16波。当复用的信道数为16或者更少时,由于CWDM系统采用的DFB激光器不需要冷却,在成本、功耗要
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