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光纤数字传输是利用光纤作为传输媒质来传输数字信号,它包含数字化广播电视信号及数字信息的传输和交换。本讲先介绍光纤传输知识及技术,然后介绍光纤数字传输系统组成、数字信号调制、系统性能指标及数据信息传输。1 光纤传输特性光纤的传输特性主要有两个,即衰减特性与色散特性。(1)衰减特性光纤的衰减是光纤最重要的特性之一。它表示光在光纤中传输一定距离后其能量损耗的程度,用单位长度的光纤对信号损失的dB数来表示,常用dB/km作单位。光纤的衰减主要由吸收损耗、散射损耗及辐射损耗等因素引起。吸收损耗是光波在传输过程中由纯… 相似文献
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3 光纤的色散特性 在1550nm窗口进行操作的波分复用(WDM)传输技术,必须注意影响光纤传输的两大技术因素是光纤的色散与衰减。当光纤放大器解决了光纤的传输损耗衰减,使传输距离成倍增加。但是,也加剧了光纤色散的积累。随着广播电视网络传输容量和传输速度的不断增加,解决好光纤色散技术问题,已被广播电视网络界工程所关注。 相似文献
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WDM系统使用的光纤技术 总被引:1,自引:0,他引:1
光纤是光纤通信的基础。随着光纤传输速率的提高,光纤的性能也不断得到改进。近年来,随着波分复用(WDM)技术的发展,对光纤又有一些新要求。 1 非线性效应对WDM的影响 以前由于进入光纤的功率不大,光信号在光纤中传输可以看作是线性关系。影响光纤传输特性的因素主要是损耗和色散。现在,光纤放大器能把 相似文献
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光纤的色散在光通信中,作为光信号传输介质的光纤,其传输特性主要有两点:一是光纤的损耗,一是光纤的带宽。关于光纤的损耗,前面已作了介绍。而光纤的带宽,是由光纤的色散性质(Dispersion Properties of Fibers)所决定的。当通过光纤传送光脉冲信号时,一方面由于光纤损耗的存在,将使光脉冲的幅度减小,而另一方面,由于光纤带宽的限制,或者说由于光纤色散的结果,将使得光脉冲的波形产生失真、畸变,使光脉冲的宽度变宽(当然,其幅度也相应下降),如图1所示。光纤越长,由于损耗而使得光脉冲的幅度减小就越厉害,同时,由于色散而使光脉冲的变宽也越严重。由于接收端总有一定的噪声,光脉冲的 相似文献
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伴随信息化进程的加速,WDM系统中的单信道传输速率普遍由10Gb/s扩容至40Gb/s,而单信道40Gb/s的长距离光纤传输系统对残余色散要求更为苛刻.就40Gb/s的WDM系统中的残余色散分别对MODB、CSRZ、DPSK和DQPSK光信号调制方式的影响进行了研究,发现残余色散大小对这4种光调制技术产生了不同的影响,并且DQPSK光信号调制技术在残余色散为正时具有更大的系统Q值和OSNR更适合长距离光纤传输系统. 相似文献
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光纤中具有轻微的非线性和一定的色散特性,这两种特性分开来说,将会损害光纤通信中系统的性能,但是在一定的条件下,这种小的非线性的影响可以抵消色散的影响,产生孤子.在无耗的光纤介质中,孤子可以传输任意距离而不改变形状.实际的有耗光纤中,为了使用孤子,用光放大器来抵消光纤的损耗,以维持链路上孤子能量的稳定.通常在光纤中非线性和色散效应都比较弱,对光纤的作用表现为两种效应的相加性.放大器的自发辐射噪声(ASE),通过两种不同的机理增加了系统的误码率(BER):(1)通常的加性噪声的影响;(2)孤子速度的抖动.第二种效应导致脉冲到达时间的抖动,这就是Gordon-Haus效应.由于光纤存在损耗,光孤子在光纤里的传输过程中,其幅度随传输距离按指数规律衰减,必须对孤子能量进行放大.一种是分布式光放大器方法;另一种是集总式光放大器方法.分布式EDFA使用低浓度的掺铒光纤作为传输介质.集总式放大就是在光纤线路中每隔一段距离L接入一段集总式光纤放大器(目前通常采用EDFA)来补偿孤子能量的损失.本文研究了孤子传输在存在损耗和放大器自发辐射噪声(ASE)时的孤子传输方程及其解.并对孤子传输的控制作了概述.(PD3) 相似文献
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本文利用约化摄动重整化方法研究了光纤零色散波长点附近光孤子传输的特征。研究结果表明,光纤零色散波长点附近,光孤子仍然存在并能够稳定地传输,由于光纤损耗和三阶色散效应的影响,光孤子的振幅按指数规律衰减,标准光孤子分裂成孤子和非孤子两部分。 相似文献
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光纤有两个重要性质 ,即损耗和色散。损耗关系到通信系统传输距离的长短和中继站间隔距离的选择 ,是首要的特性。损耗的波谱曲线关系到光波波长的选择。而色散会使输入脉冲在传输过程中展宽 ,产生码间干扰 ,增加误码率 ,从而限制通信容量。因此 ,研究光纤的色散 ,合理设计光纤的剖面结构 ,改善其传输特性 ,制造优质的、色散小的光纤 ,对增加通信系统的容量 ,加大传输距离 ,发展新型光纤通信技术都是极为重要的。为了研究如何减小色散 ,需要了解色散的概念、来源、表示方法及色散对通信系统传输信号的影响 ,以便在设计、生产及实际应用中采取… 相似文献