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1.
随着业务发展的要求和技术的成熟,在可预见的将来,国家骨干光纤传输网上必然会采用10Gbit/s系统,但我国已敷设的光缆都是G.652光纤,1550nm窗口相对大的色散系数限制了10Gbit/s系统的传送,我们采用色散补偿光纤技术进行了试验,获得了很好的效果。 相似文献
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钟丁四 《有线传输技术译文》1996,(3):62-65
作者介绍了一种用循环连接常规光纤而构成的内含色散补偿光纤的环路内的10Gbit/s色散补偿长距离传输。在误码率小于10^-9时我们获得的传输距离为2245km,并因此说明了在实际光放大器间隔大于80km的情况下,采用DCF进行超过2000km常规光纤会场 相似文献
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本文介绍国内首次在478.8kmG.655光纤(非零色散位移光纤)上的10Gbit/s系统传输试验,试验使用了5只EDFA,没有采取色散补偿措施,其结果色散代价为0.1dB。试验中观察到PMD对系统没有影响。 相似文献
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本文介绍国内首次在478.8km G.655光纤(非零色散位移光纤)上的10Gbit/s系统传输试验,试验使用了5只EDFA,没有采取色散补偿措施,其结果色散代阶为0.1dB。试验中观察到PMD对系统没有影响。 相似文献
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诸建成 《有线传输技术译文》1996,(3):57-61
为了增加在非色散位移光纤上传输10Gbit/s时受色散限制的传播距离,采用了一种根据减小光信号原理,散的信号技术。我们已经完成了在非色散拉移不纤上210的10Gkbit/s无中继传输。 相似文献
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本文以10Gbit/s在G.652光纤传输1170km的光纤通信系统进行了研究,分别用色散补偿光纤和啁啾光纤光栅进行了色散补偿的计算机模拟实验,根据实验结果设计发符合系统要求的啁啾光纤光栅。 相似文献
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针对当前国内长途传输光缆系统在扩容过程中,因光信号色散而影响传输质量的现象,结合实际工程建设,分析了光信号色散的危害及其成因,并提出了相应的解决办法及建议。 相似文献
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吴洁 《有线传输技术译文》1996,(1):133-138
论证了一次1500mm的波长,经150km色散偏移光纤的成功的10Gb/s双向传输。用完全工程化的系统实现了在两个传输方向上的长期误码率性能。 相似文献
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G.652光纤上的2.5Gbit/s色散受限系统 总被引:1,自引:0,他引:1
本文根据色散受限中继段长度的计算,对实际工程中1550nm波长2.5Gbit/s系统进行计算比较得出啁啾声引起的色散不容忽视,它使2.5Gbit/s成为色散受限系统。对1310nm波长622Mbit/s系统,当使用多纵模激光器时,往往也会成为色散受限系统。 相似文献
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文章介绍了应用于光网络系统的10Gbit/s XFP(小型化可热插拔)光模块的基本原理以及光收发模块的设计,采用了CDR(时钟数据恢复)、APC(自动功率控制)、LA(限幅放大器)和发射驱动集成的主芯片GN2010EA,与传统设计相比不仅降低了设计成本,而且降低了设计的复杂度。测试结果表明,该模块在宽的温度范围内能保持稳定的光功率和消光比,并且指标满足ITU-T标准的要求,符合10Gbit/s光模块设计要求。 相似文献
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本介绍了使用于10Gbit/s以太网技术的激光器优化新一代50/125um多模光纤,这种多模光纤在10Gbit/s局域网系统中850nm波长的传输距离大干300m,具有经济性,兼容性和易于升级的特点。长飞公司的超贝光纤系列符合相关的国际标准,相应的传输距离可以达到150m,300m,和500m以上。 相似文献
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文章介绍了基于31.786 Gbaud/s 光收发模块实现的32×100 Gbit/s信号速率、2 080 km标准单模光纤的实时相干光传输试验, 信号采用PM-QPSK(偏振复用四相相移键控)调制格式。信号光源为单个激光器产生的32路波分复用子光载波, 频率间隔为32 GHz, 频谱效率达到3.11 bit/s/Hz。信号传输2 080 km后, 采用20%的FEC(前向纠错)编码时, Q值仍有1.2 dB的余量。此外, 还研究了光滤波器带宽与OSNR(光信噪比)代价的关系。25 h挂机试验结果显示, 信号接收纠错前误码率在1E-2以下, 表明该传输系统稳定可靠。该系统为国内首个单光源3.2 Tbit/s实时传输试验系统,对提升现有100 Gbit/s商用光纤传输系统的传输效率有较大的指导意义。 相似文献