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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 328 毫秒
1.
英国电信公司最近声称,它已实现了在32 km长的单模光纤上,以2.4Gb/s的速率传送信号。这一速率是目前140 Mb/s系统的16倍,相当于307020个话路或32路全带宽彩色电视。这一成就是在现有的光缆上实现的,这就证实了在今后扩充系统容量时,只需对现有光缆系统作一些改进即可,而不必更换光缆,因而能大大节省投资。  相似文献   

2.
日本 NTT 传输系统实验室采用色散迁移单模光纤,在东京至滨松之间的现有传输线路上,成功地进行了10Gb/s 光传输实验,传输总长1260km。试验采用了由新型光子和电子技术装备的超高速传输设备。NTT 已为其干线链路开发了2.4Gb/s 光传输系统。为了以可承受的价格全面地提供该公司的 VI&P(可视化、智能化和个人化)业务,NTT 正在努力通过更好地利用已敷设的光缆进一步提高传输容量。此次实验表明,用光纤放大器作中继器来放大光信号,无需进行光电信号转换,就能提供速率高达10Gb/s 的高速传  相似文献   

3.
日本的日立制作所中央研究所采用一根光纤、超大容量传输的多信道光波复用技术,成功地进行了世界上传输容量最高的40Gb/s、40km的光传输实验。这次实验使用了峰值波长不同的四种MQW DFB激光器,并采用波分复用技术传输由这些激光器激励的10Gb/s光信号,同时使用了半导体光放大器。因此,使传输速率提高了,  相似文献   

4.
据报道,英国电信公司已在其通信网中进行4波道波分复用传输试验,在一根光纤中同时传输4个不同波长的激光信号;4个波道的总容量达2500条话路,相当于一条超大容量1.8Gb/s的光纤线路。  相似文献   

5.
一、引言单模光纤具有非常大的传输容量,已报导的系统码速达2 Gb/s,无中继间距达130km;根据理论预测,最大码速可达10 Gb/s以上。显然,单模光纤的最大传输容量取决于光纤色散的大小。为提高传输容量,原则上可采取两条途径:一是降低单模光纤的色散,甚至使光源工作在光纤的零色散波长上,另一条途径是采用谱线宽度极窄的单频激光管作光  相似文献   

6.
捷伦 查询号189为了应对市场对网络容量的渴求,网络和电信设备制造商们正积极开发可升级的太比特交换路由器。而安捷伦科技公司生产的这一新型模块正是为制造商们专门设计的,用以满足他们在这方面的开发需求。安捷伦科技公司的并行光纤模块解决了在使用铜缆连接器和现有光纤收发器时产生的数据容量和占用空间方面的问题。该模块的工作速率可达每信道2.5Gb/s。它用符合工业标准的光缆和连接器将12信道的HFBR-712BP发射器和HFBR-722BP接收器模块组装到一起,长度仅为1.5英寸,传输容量却高达30Gb/s。与1Gb/s小封装模块收发器相比,…  相似文献   

7.
本文简述十余年来光纤通信从常规系统进化至新型系统所经历的过程,传输容量Gb/s·km以每四年增大十倍的速率前进。文中着重说明长途单模光纤线路中间装置掺铒光纤放大器,实现全光传输,不用再生中继机,每一光纤放大器在0.98μm或1.48μm激光管功率的抽引下,对1.55μm信号提供增益30dB。用12个光纤放大器,可使数字速率2Gb/s传输1000km成为实用的长途通信系统。最近实验室报道表明有可能使传输容量加大至50 000Gb/s·km。文中还介绍了光孤子通信实验的进展,在设置光纤放大器的1000km光纤线路上,获得光纤似的长途通信系统,由于光纤非线性抵消了色散效应,很窄的脉冲以很高的数字速率经过越长距离的传播,仍不呈现显著的脉冲展宽,和畸变及噪声影响。这种系统对越洲的陆地线路和越洋海底光缆极为有利。  相似文献   

8.
一项可提高标准单模光纤波分复用(WDM)系统传输容量的技术可能会影响大多数现已使用的光纤网络.来自意大利米兰的Pirelli Cables and Systems公司和纽约Red bank的AT&T Labs的研究者们在75km长的单模光纤上演示的4个信道均以40Gb/s的速率进行WDM传输的实验.他们还把320Gb/s速率信号通过32个10Gb/S的速率通道传输375km.这些实验更为重要的是,有可能使用光纤光栅使一个波长的信号以40Gb/s的速率传输.(NO.38)  相似文献   

9.
本文实验研究了高速通道密集型波分复用传输系统.在40km色散位移光纤上成功地实现了10Gb/s 4通道(总容量达 40Gb/s)波分复用光传输.该系统发送端采用混合集成分布反馈激光器(DFB—LD)/驱动器组件,收端采用两个级联半导体光放大器组件.实验确信由于 SOA(半导体光放大器)本身具有的宽带特性适合于高比特率的WDM(波分复用)传输系统.采用强度调制直接检测法(IM/DD)实现的40Gb/s的传输容量是目前报道的最大容量,该技术使得将来的超大容量(达几百Gb/s)长距离传输系统成为可能.  相似文献   

10.
有消息报道 ,最近有关科研人员将光通信技术向前推进了一步。系统方面Nortel Technologies公司将推出 DWDM通信系统的主要内容。据称 ,每个波长的数据传输速度达到80 Gb/ s。在 SONET/ SDH系统中 ,将传输速度依次提高为 6 2 2 Mb/ s、2 .5Gb/ s、10 Gb/ s、4 0 Gb/ s,也即传输速度依次提高了 4倍。NEC开发出了 DWDM传输装置“Spectral Wave16 0”并将于 2 0 0 0年第四季度出厂。该装置能将传输速度为 10 Gb/ s(OC- 192 )的光信号重叠为 16 0波束 ,通过一根单模光纤进行传输 ,通信容量达到了 1.6 Tb/ s。NEC此次开发的 DWDM…  相似文献   

11.
因特网接入和高速数据传输的巨幅上升提高了对光纤容量的需求。如果通过给网络敷设新的光纤来增加容量 ,不但成本高 ,而且限制了未来扩容的灵活性。可喜的是 ,光纤设备的技术进展使人们能够从单根光纤中获得的容量越来越多 ,并且科学家还在继续为光纤技术开创新的里程碑。朗讯的研发大军贝尔实验室最近就宣布了两项这样的成就。其一是这里的科学家演示了采用单波长在单根光纤上以 1 6 0 Gb/s的速率传输信息的试验。其二是在单根光纤的 1 0 2 2个波长上传输不同的信息。综上所述 ,在 1 0 2 2个波长上 ,每个波长能传输 1 6 0 Gb/s的容量 ,总…  相似文献   

12.
这条无中继的穿越英吉利海峡连接英国多佛尔(Dover)和法国敦刻尔克(Dunkirk)的国际光缆链路由北方电信欧罗巴及其子公司和STC海底系统公司经营管理。试验证实,系统容量在2.5Gb/s超过30000话路每光纤对,链路上没有水下电子设备。链  相似文献   

13.
张阳安  李玲 《有线电视技术》2001,8(18):12-15,89
在过去20年里,光纤通信的发展超出了人们的想象,光通信网络也成为现代通信网的基础平台。光纤的采用被认为是通信领域的一次革命,它被认为有“取之不尽”的带宽开发潜力。光密集波分复用(DWDM)技术因其能充分利用光纤低损耗带宽而最受瞩目,DWDM传输系统已经进入商业化阶段。 光传输系统设备市场是全球光通信领域增长最快的市场。1999年美国朗讯公司的每根光纤传输80个波长、总容量为 400Gb/s的 WaveStar—400G系统,到目前实验室最高的传输水平7Tb/s(Siemens176×40Gb/s)不过 2年。 从80年代末的PDH系统和90年代中期的  相似文献   

14.
被喻为朗讯研发大军的贝尔实验室科学家演示了第一个速率大 3Tb/ s的长距离传输试验。这次创记录的3.2 8Tb/ s长距离数据传输试验是在朗讯 30 0 km长的试验性真波光纤上进行的。研究人员采用的 3个 10 0 km的间距 ,在传统 G波段的 4 0个波长和长波长 L波段的 4 2个波长中 ,每个波长传输容量都达到了 4 0 Gb/ s。贝尔实验室进行高速长距离传输试验@肖愚  相似文献   

15.
最近,日本KDD公司在第五条横跨太平洋底光缆[TPS-5]上用光放大方式,成功地进行了速率为10Gb/s、距离为4500kin的传输实验。这次实验的最大特点是采用由4500km光缆及大约140个光放大器构成的系统进行传输。传输10Gb/s的光信号,测试传输前后的波形确认没有变化,实现了误码率为1×10~(-9)的实用试验目的高质量传输。  相似文献   

16.
日本KDD最近成功地完成一次新的大容量海底光缆的试验工作。这种系统的传输速率为10Gb/s,相当于120 000条64kb/s话路。最近的这次试验使用了4500公里长的海底光缆,中间约有140个中继器,原计划传输速率为5Gb/s,实际试验使用的速率则是计划的两倍。  相似文献   

17.
在我国现有的光纤通信骨干网中,绝大部分速率为2.5 Gb/s。今后如在我国现有的2.5 Gb/s网络系统上进行密集波分复用(DWDM)升级,亦需要考虑偏振模色散(PMD)对系统容量升级的影响。采用十段高双折射光纤级联而成的偏振模色散模拟器模拟实际光纤,从信号中提取基带频率分量作为反馈信号,对2.5 Gb/s系统进行了偏振模色散自动补偿实验,并对反馈前后的系统进行了系统代价的测量和比较。实验结果表明,偏振模色散自动补偿能较大幅度地提高系统的偏振模色散容限值。  相似文献   

18.
邮电部武汉邮电科学研究院于1988年1月完成1.12 Gb/s数字光纤通信实验系统的传输实验。通信容量为15000个活路。 1.12Gb/s数字光通信实验系统包括发送机、接收机两大部分及单模光纤。发送机由1.12Gb/s伪随机码(PRBS)发生器及1.12Gb/s光发送单元组成,其中激光器采用InGaAsP/InP-DC-DAL-DSM动态单  相似文献   

19.
最近几年来,光纤系统朝着码速高、中继间距大的方向稳步发展,在一些研究报告中和市场上均可目睹这种趋势。ATT贝尔实验室的研究人员在85年光纤通信会议上报导,他们在无中继117km光纤上传输了4Gb/s码速的信号。在85年欧洲光通信会议上,贝尔实验室小组介绍了在中长度30km光纤上传输8 Gb/s码速信号的情况。在86年亚特兰大光纤会议上,贝尔实验室介绍了在无中继68.3km光纤上传输8Gb/s码速  相似文献   

20.
光孤子通信是实现超长距离高速通信的重要手段,它被认为是第五代光纤通信系统。近年来美、日、英等国相继进行了光孤子通信实验。美国的贝尔实验室先后进行了传输距离为4000km、6000km、15000km的光孤子传输实验,验证了光孤子跨洋通信的可能性,并且完成了32Gb/s传输90km无误码光孤子数据传输实验。日本的NTT公司在完成了5Gb/s传输400km和10Gb/s传输300km实验的基础上,又完成了20Gb/s传输200km和10Gb/s传输1000km直通传输实验。有人用光纤环路的形式来验证光孤子通信的最终潜力,先后成功地实现了2.4Gb/s传输1200km、2.5Gb/s传输1400…  相似文献   

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