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相似文献
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1.
上世纪90年代初期,随着光传输设备、光缆技术的成熟和商品化,光纤传输系统逐步替代长距离电缆传输干线,应用到模拟有线电视系统.而1550nm光传输系统以其技术指标高、光纤损耗小、可用EDFA进行接力放大等诸多优点,在有线电视信号长距离传输或者区域联网中被广泛采用.  相似文献   

2.
上世纪90年代初期,随着光传输设备、光缆技术的成熟和商品化,光纤传输系统逐步替代长距离电缆传输干线,应用到模拟有线电视系统。而1550nm光传输系统以其技术指标高、光纤损耗小、可用EDFA进行接力放大等诸多优点.在有线电视信号长距离传输或者区域联网中被广泛采用。我市在1998年.应用美国ATX1550nm光传输设备全面实现了市到乡镇的有线电视联网。  相似文献   

3.
卢根富 《通讯世界》2016,(11):78-79
由于电力通信技术是电网系统当中的核心技术,也是实现光网络传输的重要手段,因此电力通信技术能否得到良好的应用,既是电网系统安全运行的基本保障,也是光网络传输功能得到充分发挥的基本保证.本文旨在分析电力通信光传输网络中存在的常见问题,并以此探讨出最终的优化方案及应用措施,希望能提高光网络传输功能的应用性.  相似文献   

4.
丁炜 《有线电视技术》2005,12(22):18-22
3 DWDM的核心技术问题与解决3.1光放大技术对于长距离的光传输来说,随着传输距离的增长,光功率逐渐减弱。光放大器的出现和发展克服了高速、长距离传输的最大障碍——光功率受限。EDFA 已经大量应用,成为目前大容量、长距离DWDM系统在传输技术领域必不可少的技术手段。EDFA具有一系列独到的优点,这些优点对于WDM系统是十分需要的,但是WDM系统对EDFA有一个特殊的要求——增益平坦。在通常情况下EDFA在1550nm波长窗口的工作带宽为30-40nm,将它用于WDM系统时,因各信道的波长不同而有增益偏差,经过多级放  相似文献   

5.
丁广  黄昆  李冠宇 《无线电工程》2009,39(11):10-12,25
根据航天远洋测量船多业务SDH光传输网络中以太网业务特性,对几种在测量船光传输网络中应用的以太网技术从传输形式、实现方式、传输效率和最佳适应性等方面进行了比较,验证了RPR技术在测量船光传输网络中应用的先进性和高效性。在此基础上,对测量船光传输网络中RPR技术的几种应用方式进行了分析和比较,探讨了RPR技术在MSTP系统中具体实现方法,对应用RPR技术改善测量船以太网业务进行了展望。  相似文献   

6.
由于光缆传输具有的长距离、低损耗、不易受干扰等明显的优点,在各地广电系统网络干线中得到了越来越多的使用。在对光缆干线的维护工作中,我们发现除了光设备本身质量因素外,光纤连接器的检查和清洁工作对于高质量传输信号也是至关重要的。对光纤连接器的污染会导致链路损耗增大甚至光传输系统的损坏。污染物主要包括:油渍(通常来自与手指的接触)、空气中的水蒸气残留物、灰尘。在光纤端面的微小的灰尘会划伤光纤端面,部分或完全阻断光传输,产生强烈的光反射,造成光传输系统的不稳定。接头部分的灰尘会使接头在法兰盘中对接错位,显著降低光…  相似文献   

7.
一引言 本文将主要探讨“多系统光复用网络技术”与目前普遍使用的数字光传输系统(含SDH光传输系统和宽带IP网络光传输系统)的光波分复用技术之间的相同和异同之处。在当前三网融合和建设NGB的关键时刻,多系统复用网络技术及其应用的讨论对广电运营商具有重要意义。  相似文献   

8.
光传输系统主要由光前端、光传输和光接收3部分组成,任一部分出现故障都会影响网络信号的传输,因此必须做好光传输系统的技术维护工作。 这部分一般位于前端机房内,主要包括光发射机、光放大器(EDFA)、光分路器以及光纤配线部分。  相似文献   

9.
技术动态     
无中继长途传输无压缩视频信号的视频光传输板卡面市NEC公司公布开始面向广播运营商和通信运营商推出视音频转换器设备MF700系列中的NOIF2500光传输板卡,其可通过光纤将非压缩的高清视频信号长距离传输,可达160km。该产品把非压缩的数字视频信号转换成光信号,可进行长距离传输。由于无须压缩处理电视  相似文献   

10.
现有增强光传输网络安全性的方法多是基于网络层面的,无法保障光传输设备的安全性.提出在光传输设备的管理控制系统中引入拟态防御技术,设计了设备的冗余异构多核架构.基于系统相似度构建攻击概率模型,并进行仿真验证.结果 表明:所提方法明显降低了系统被攻击成功的概率,大大提高了拟态软件定义光网络传输系统的安全性能.  相似文献   

11.
东芝最近在世界上首次研制成功多波长光传输用的发射器,它能用一根光纤同时传输波长不同的5种光信号。三四年后,在诸如大规模工厂与长距离传输系统的干线上、闭路电视系统里,能同时传输图像、声音、数据等不同类型的多种信息的系统可望付诸实用。  相似文献   

12.
众所周知,在广电市县数字电视联网的应用中,传统的1550nm光纤传输网络有着巨大的技术和成本等许多综合竞争优势。但它的技术难点在于G.652光纤的色散导致长距离(超过200km)传输后,高端的平均功率POWER和调制误差率MER等大幅度地劣化.对超长干线而言都已经不能使用。更何况要将此干线信号送至县里2级光纤加电缆分配网络了,其平均功率和调制误差率等显然将更差,亳无实用价值。因此,1550nm超长干线的指标必须达到一定的要求才能满足实际应用的需要。近年来,随着德国BKtel公司窄线谱高端1550nm外调制光发射机的出现和长距离色散补偿技术的成熟,1550nm长距离模拟光传输系统已进入普及阶段,许多地级市、经济特区和省级市都采用了广电传统的1550nm模拟光传输设备来覆盖周边县区,系统集成商上海霍普和深圳飞通都有大量成功的案例。  相似文献   

13.
自低损光纤和半导体激光器问世以来,光传输系统有了巨大的发展。尤其在长距离光传输系统中,能够提供可靠的数字通信网络、新的电信业务网络、低成本电信网络。如果用户环路网络能够实现光化,则本地通信将不受任何比特率的限制。因此,随着计算机通信、图像通信、多媒体通信等要求高速或宽带业务的通信系统要求的增加,则要求传送网络能够展宽其容量。 另一方面,已安装的SDH和正在开发的ATM系统,正在应用先进的数字信号处理技术。然而,必须意识到这些系统将面临许多由电信号处理技术所带来的困难,如信号处理速度、等待时间等。光网络具有解决这些问题的能力,并能构成简单的、超高容量的、灵活的传送网络,随着光纤放大器及其它的光器件技术的开发,很有希望实现这样的光网络。 本文要讨论光传输技术的发展趋势及实现光网络的可能性。  相似文献   

14.
结合了偏振调制、载波抑制归零码和频移键控的优点,提出了一种交替偏振频移键控载波抑制归零码(APol-CSRZ-FSK)调制技术,它可运用于40 Gbit/s光传输系统.利用APol-CSRZ-FSK调制技术实现了40 Gbit/s的长距离光传输的仿真,结果证明APol-CSRZ-FSK具有良好的传输性能,并且是未来WDM-PON或光标记交换网络的候选码型之一.  相似文献   

15.
一、概述 为了构筑将来多媒体信息网络等的通信社会的基础设施,光电子技术的重要性日益增长。特别是下一代的光通信网络和计算机用光连接的光互连等的下一代光系统中,其信息传输容量的增大和新型光技术的开拓越来越显得重要。过去的光通信系统主要是从点到点的传输,但今后特别指望网络化和用光传输巨大信息量的并列光传输。  相似文献   

16.
有线电视系统中的长距离传输电缆必将被光缆代替,故本文对光传输原理,参数指标是行了系统的介绍。并结合具体实例对CATV光链路进行了分析与计算,仅供大家参考。  相似文献   

17.
光传输网络是通信运营商的基础,承载着所有的业务服务.通过实际应用案例,对OTN光传输设备在干线、本地网以及基站、宽带等接入网的应用场景,提出创新性的优化建议.  相似文献   

18.
针对射频信号在光缆中传输存在衰减大、易受干扰、保密性差等缺点,本文提出了一种新的方案,该方案首先将射频信号调制到光载波上,从而借助光载波实现射频信号的光传输.光纤传输与电缆传输相比,具有衰减小、频带宽、抗干扰性强、安全性能高、体积小、重量轻等优点,因此在长距离传输和特殊环境等方面具有无法比拟的优势.  相似文献   

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一、概述 为了构筑将来多媒体信息网络等的通信社会的基础设施,光电子技术的重要性日益增长。特别是下一代的光通信网络和计算机用光连接的光互连等的下一代光系统中,其信息传输容量的增大和新型光技术的开拓越来越显得重要。过去的光通信系统主要是从点到点的传输,但今后特别指望网络化和用光传输巨大信息量的并列光传输。 还有,计算机特别是以微处理机性能的提高和低价  相似文献   

20.
有线电视市县光传输系统一般负责将市中心前端电视信号传输至市属县级有线电视分前端,为县级广电发展有线电视(主要是数字电视)提供信号源,要求系统实现不间断安全优质传输.有线电视市县光传输系统由光发射机、光放大器、光缆线路、光分路器、光接收机等构成,这些设备及线路在长期使用过程中,由于设备、线路老化及意外损伤等原因,出现故障不可避免.因此,在做好定期维护工作,降低故障发生率的同时,建立完善的故障处置机制,及时处置故障,对光传输系统的正常运行具有重要意义.下面结合我公司的市县光传输系统,就故障处置工作进行一些探讨.  相似文献   

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