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为了克服复用传感系统中光源带宽及功率的制约,有效地扩大多点检测的范围,采用波分和时分复用传感技术,设计了可调谐光纤激光器作为传感系统的光源.基于耦合模方程的理论,对匹配光栅调谐光纤激光器波长扫描寻址解调方法进行了理论分析和实验研究.实验中采用可调谐光纤激光器对由4个光栅组成的两个光栅串成功地进行了波分和时分复用传感,实验获得的应变分辨率为2.9με/step.该传感系统具有经济实用性、信噪比高、可复用数目大等特点,对于多点检测的传感网络具有较大的实用价值. 相似文献
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偏振补偿是偏振编码量子密钥分发(QKD)系统的一项关键技术。介绍了利用偏振控制器和双向光路进行偏振补偿的基本原理,简述了偏振编码的QKD系统中常用的光纤信道偏振补偿方案,包括双向光路偏振补偿方案,中断式偏振补偿方案,时分复用(TDM)偏振补偿方案和波分复用(WDM)偏振补偿方案。 相似文献
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随着业务需求特别是宽带业务的增长,人们对高容量系统,特别是光传送网技术进行了大量的研究。目前研究的内容主要涉及到波分复用光网络,光时分复用技术和光码分复用技术。波分复用技术已经在网络中广泛采用,是目前唯一成熟且付诸实用的超大容量光传输系统;光时分复用的研究近几年取得了较大的进展,是未来极具潜力的技术,但远不如波分复用成熟;光码分复用可大大提高光纤的利用率,降低网络成本,简化网络管理,具有较高的网络 相似文献
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光纤通讯具有容量大、传输速率高、中继距离长、保密性好、重量轻等特点,目前正在高速发展.为了扩大信道容量、降低成本,一个重大的课题是利用已铺设的光缆传输更多的互相独立的信号,称为“复用”. 光纤通讯借助光波传输信息.与光波相关的物理量都可用以实现信道的复用,如时间(TMD时分复用)、频率(FMD 频分复用)等,这些复用方式早已充分利用.从理论上讲,相位和偏振也可利用,这正是未来相干光通讯的研究课题.而高密度波分复用(DWDM)则是近年来发展起来的新技术,它的原理是在同一光纤中传输多路不同波长的光波信… 相似文献
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基于FBG传感器的分复用技术 总被引:5,自引:0,他引:5
光纤布拉格光栅是近几年来光纤传感领域的研究热点,而基于它的分复用技术则是实现多点测量和准分布式传感的关键技术之一。纵观近十年该领域的研究成果,分类讲述了各种复用技术在FBG传感方面的应用,包括波分复用、时分复用、频分复用和其他复用技术的工作原理、特点和性能,最后加以比较和讨论。 相似文献
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More than 40 wavelength-division-multiplexed (WDM) channels of 5-10 ps pulse streams are generated over 1530-1570 nm at 6.3 Gbit/s from a single laser source utilizing laser-diode (LD)-pumped supercontinuum in optical fibers for the first time. The time-bandwidth products of the generated pulses are within the range of 0.3-0.6, and it has been verified that the generated WDM picosecond pulses are capable of being interleaved to produce up to 40 WDM channels, each consisting of 50 Gbit/s time-division-multiplexed (TDM) pulse streams, in one optical fiber 相似文献
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密集波分多路在组建通信网中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
首先说明通信设施使用多路技术的发展进程,从过去的频分多路(FDM)至数字的时分多路*TDM)到最近的波分多路(WDM),接着,叙述WDM在光纤传输线路中的应用,对加大传输容量非常有效,最后,解释WDM在光核心网中的应用,以期扩大通信网容量,适应快速增长的通信业务量的需要。 相似文献
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主要从TDM(时分复用)、WDM(波分复用)、光纤技术、节点技术及全光网络等方面的发展介绍了近阶段光网络技术的发展与应用。 相似文献
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分两部分叙述了电传送网向光传送网进化的过程。第一部分叙述近年来以时分多路为基的电传送网的改进与发展,它采用同步数字体系,并在光纤传输线路上装用波分多路系统和光纤放大器。第二部分简单说明在不久的将来可能实用的、以波分多路为基础光传送网,其结构中的所有网络单元全是由光的代替电的。 相似文献
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Chan V.W.S. Hall K.L. Modiano E. Rauschenbach K.A. 《Lightwave Technology, Journal of》1998,16(12):2146-2168
Current optical networks are migrating to wavelength division multiplexing (WDM)-based fiber transport between traditional electronic multiplexers/demultiplexers, routers, and switches. Passive optical add-drop WDM networks have emerged but an optical data network that makes full use of the technologies of dynamic optical routing and switching exists only in experimental test-beds. This paper discusses architecture and technology issues for the design of high performance optical data networks with two classes of technologies, WDM and time division multiplexing (TDM). The WDM network architecture presented stresses WDM aware Internet protocol (IP), taking full advantage of optical reconfiguration, optical protection and restoration, traffic grooming to minimize electronics costs, and optical flow-switching for large transactions. Special attention is paid to the access network where innovative approaches to architecture may have a significant cost benefit. In the more distant future, ultrahigh-speed optical TDM networks, operating at single stream data rates of 100 Gb/s, may offer unique advantages over WDM networks. These advantages may include the ability to provide integrated services to high-end users, multiple quality-of-service (QoS) levels, and truly flexible bandwidth-on-demand. The paper gives an overview of an ultrahigh-speed TDM network architecture and describes recent key technology developments such as high-speed sources, switches, buffers, and rate converters 相似文献
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In recent years, optical transport networks have evolved from interconnected SONET/WDM ring networks to mesh-based optical
WDM networks. Time-slot wavelength switching is to aggregate the lower rate traffic at the time-slot level into a wavelength
in order to improve bandwidth utilization. With the advancement of fiber-optics technologies, continual increase of fiber
bandwidth and number of wavelengths in each fiber, it is possible to divide a wavelength in a fiber into time-slots, and further
divide a time-slot into mini-slots so that the fiber bandwidth can be more efficiently utilized. This article proposes a router
architecture with an electronic system controller to support optical data transfer at the mini-slot(s) of a time-slot in a
wavelength for each hop of a route. The proposed router architecture performs optical circuit switching and does not use any
wavelength converter. Each node in the mini-slot TDM WDM optical network consists of the proposed router architecture. Three
different network topologies are used to demonstrate the effectiveness and behavior of this type of network in terms of blocking
probability and throughput. 相似文献
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自适应TDM/WDM光网络结构 总被引:1,自引:0,他引:1
WDM(波分复用)技术极大地利用了光纤的巨大带宽潜力,为此介绍了一种运用WDM技术的光网络结构,其中心局之间通过光交换设备的控制进行自适应的时分交换,同一中心局内的光交换机之间通过预约的时分复用共享所有可用波长,IP(因特网协议)数据包可以直接在该网络中透明传输。该网络结构具有组网灵活,带宽利用率高,扩容性好以及路由方法简单的优点。 相似文献
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空分复用中的多芯光纤 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了近年来出现的光纤通信用单/多模多芯光纤(MCF)的基本特性和结构轮廓,列举了部分试验传输实例。指出人们对光纤通信容量的追求在时分、波分、偏分复用及多级调制方式的基础上,已开始将目光关注在基于MCF的空分复用(SDM)上,相信MCF的规模化商用已为时不远。 相似文献