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光发射机与光接收机 本章内容和重点 光纤通信系统 光纤通信系统 二、光纤通信系统结构 1. 光纤通信系统的主要组成单元 光纤 光器件 光发送机 光接收机 光放大器 2. 光纤系统的具体应用 点到点连接 广播和分配网 局域网 光纤通信系统 光纤通信系统 2. 点到点传输系统的特点与性能指标 利用光纤的低损耗、宽带宽特点 性能指标:比特率-距离积(BL) BL积与光纤损耗和色散特性有关,而光纤特性又与波长有关,所以BL积与波长有关 光纤通信系统的发展阶段 3. 设计问题 中继距离的选取:在级联的EDFA系统中, ASE噪声积累问题是关键所在,设计的关键在于如何设置EDFA的放大间隔使接收端的OSNR满足要求 色散补偿技术:色散补偿方案的选择及设计 光纤非线性的避免 光纤通信系统 光纤通信系统 四、光纤广播分配网 功能:光纤通信系统不仅要求传送信息,而且要求将信息分配给多个用户 应用:光缆电话网、公用天线电视(CATV)、宽带综合业务数字网等互联网的数据业务 特点:传输距离较短、带宽要求宽 结构:树型拓扑、总线拓扑 光纤通信系统 五、局域网 局域网:在光纤通信系统中,要求在网络中一个局部区域内(如在一个大学校园内)的大量用户相互连接,使任何用户可以随机地进入网络,将数据传送给其他任何用户。 LAN中要求对每个用户提供随机的收发数据功能,存在网络协议问题。 结构:总线型Bus、 环型Ring、 星型Star 数字光纤通信系统 数字光纤通信系统 数字光纤通信系统 数字光纤通信系统 PDH光纤通信系统 PDH光纤通信系统 PDH(准同步数字系列 ): 1、北美、欧洲和日本三种数字体系彼此互不兼容,造成国际互通的困难。 光线路编码 光线路编码 五 光线路编码 五 光线路编码 五 光线路编码 五 光线路编码 (2)mB1H码 mBlH码,B为信息比特,H码为一个混合码。 所插入的H码可以根据不同用途分为两类: C码,它是第m位码的补码,用于在线误码率监测 G码,用于区间通信、帧同步、公务、数据、监测等信息的传输。 主要优点:由以上插入码来总结 缺点:频谱特性不如mBnB码 光线路编码 六 光发射机 六 光发射机 六 光发射机 六 光发送机的基本组成 七 光发送机的基本组成 光发送机的基本组成—— ATC 光发送机的基本组成—— ATC 八 数字光接收机 数字光接收机的基本组成 数字光接收机的基本组成 数字光接收机的基本组成 光接收机的主要指标 九 光中继器 光电中继器 全光中继器 G C S12 S11 S10 F4 S9 S8 S7 F3 S6 S5 S4 F2 S3 S2 S1 F1 H B B B B (2)mB1H码举例(4B1H) 注释:F 帧同步(1001); S5 检测码(监控通道); S11 公务码; S2S8 为数据码; S1S3S4S6S7S9S10S12 区间通信 以上就是此种码型在34M系统中应用的帧结构,请问4B1H编码后的码速是多少?其帧长为多少? 34*5/4=43Mbps 帧长:32*5=160 H为C与G的交替混合码。 G:F1S1S2S3 F2S4S5S6 F3S7S8S9 F4S10S11S12 光线路编码 4.扰码 SDH光纤通信系统中广泛使用的是加扰的NRZ码,去除码流中长连“0”或长连“1”的情况,从而有利于接收端提取时钟信号。 信号序列扰乱方法有: ? 用一个随机序列与输入信号序列进行逻辑加,这样就能把任何输入信号序列变换为随机序列,但完全随机的序列不能再现。 光发送机与光接收机统称为光端机。光端机位于电端机和光纤传输线路之间,如图所示。 光纤通信系统组成 光纤通信系统主要包括光纤(光缆)和光端机。每一部光端机又包含光发送机和光接收机两部分,通信距离长时还要加光中继器。光发送机完成E/O转换,光接收机完成O/E转换,光纤实现光信号的传输,光中继器延长通信距离。 作用:是把从电端机送来的电信号转变成光信号,并送入光纤线路进行传输。 性能: (1)有合适的输出光功率(dBm) 光发送机的输出光功率,是指耦合进光纤的功率,亦称入纤功率。光源应有合适的光功率输出,一般为0.01mW~5mW。 (2)有较好的消光比 消光比的定义为全“1”码平均发送光功率与全“0”码平均发送光功率之比。可用下式表示 式中,P11为全“1”码时的平均光功率;P00为全“0”码时的平均光功率。一般要求EXT≥10dB。 (3)调制特性要好 所谓调

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