首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 62 毫秒
1.
从阐述波分复用(WDM)和无源光网络(PON)的基本概念出发,较系统地介绍了波分复用技术在无源光网络中的各种应用及其相关优点。  相似文献   

2.
3.
密集波分复用技术及应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
长途电信传输网正在朝着光传送网方向发展,未来的传输网将是一个全光的网络。在未来的光传送网中,密集波分复用(DWDM)技术将得到广泛的应用。从DWDM系统的组成以及关键技术出发,来讨论DWDM技术及应用。  相似文献   

4.
5.
介绍密集波分复用的基本原理,特点及其使用的光纤,阐述避免四波混频的方法及DWDM使用的耦合分路器件。  相似文献   

6.
7.
8.
密集波分复用光网络关键技术   总被引:5,自引:0,他引:5  
徐荣  龚倩 《电信技术》2000,(10):4-8
基于IP的数据业务的爆炸式发展带来了对带宽的无限需求,而密集波分得用(DWDM)系统在满足不断增长的带宽需求的同时还具有不可比拟的联网优质。本文对其关键技术进行了探讨。  相似文献   

9.
介绍密集波分复用的基本原理、特点及其使用的光纤,阐述避免四波混频的方法及DWDM使用的耦合分路器件。  相似文献   

10.
介绍了WDM-PON系统的基本结构以及运行原理,重点分析和探讨了其中涉及到的关键技术,主要包括多波长光源、波分复用器、ONU光源、接收机等光器件方面的问题.此外,还对光网络的保护和恢复以及如何承载广播业务等关键问题进行了深入探讨.最后,分析了WDM-PON未来的研究方向,并提出了应用前景.  相似文献   

11.
光纤Bragg光栅传感器以其优越的性能是最有希望应用于光纤智能结构中的传感器。基于DWDM原理与技术提出了在光纤智能结构的应用中检测光栅波长位移的DWDM方法,进行了实验研究和相关讨论,实验表明在较大范围内波长位移与轴向应变呈线性.为光纤光栅智能结构的实用化推广打下基础.  相似文献   

12.
作为一种理想的传输媒质,光纤正在代替CATV原来使用的同轴电缆,光纤CATV已成为国内广播电视行业的发展趋势,DWDM技;卡使CATV网络中已敷设的光纤获得充分利用,这一技术在光纤CATV中正越来越多地得到使用。  相似文献   

13.
光纤光栅特性及其在DWDM全光网络中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
光纤光栅是一种极有应用前途的新型光无源器件,为此简述了光纤光栅的光学特性以及光纤光栅在DWDM全光网络中的一些应用。  相似文献   

14.
分析研究了各种用于DWDM(密集波分复用)系统色散补偿的光纤光栅的原理、性能和制作工艺,根据它们的结构特征进行了详细的分类,进一步分析比较了它们各自的优缺点。  相似文献   

15.
DWDM光网络的关键技术和发展趋势   总被引:1,自引:0,他引:1  
简述了密集波分复用(DWDM)光网络的关键技术(包括光纤和光器件、网络路由等)和发展趋势。  相似文献   

16.
波分复用在光纤网中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
本简述了波分复用的基本概念;介绍了密集波分复用(DWDM)技术的发展;概要说明了目前光缆通信干线工程中所采用的DWDM技术。  相似文献   

17.
光纤接入网     
本文对光纤接入网的接入方式、拓扑结构、接口加以介绍 ,并对其存在的问题和发展提出自已的看法和建议。  相似文献   

18.
DWDM全光网络及光纤光栅在其中的应用   总被引:7,自引:0,他引:7  
介绍了DWDM网络的结构特点及以及光纤光栅在其中的一些应用。  相似文献   

19.
在接入网中IP over DWDM技术能充分利用IP和DWDM(密集波分复用)两者的优点,满足未来通信发展的需求,文中讨论了IP over DWDM接入网的结构,分配网络以及接入节点的组成和功能,并分析了接入网的重构算法及高层体系结构等关键技术。  相似文献   

20.
利用现有的光纤通信网实现对光纤光栅传感网络的远程监控,既可以避免重新铺设传感信道,节约成本,又可以增加传感网组网的灵活性。提出了一种基于阵列波导光栅(AWG)的面向光接入网的光纤布拉格光栅(FBG)传感网传感数据数字化系统,系统能够快速实现对携带传感信息的FBG反射波长的数字化。分析了系统的工作原理及主要误差来源,并设计了传感数据成帧模块的结构及适于在光接入网中传输的传感数据帧结构。采用OptiSystem/Matlab协同仿真的方法对一个3×3光纤光栅传感网络进行了仿真实验,实现了在-50℃~100℃范围内精度为1℃的温度监测,能够满足日常温度监控需要。实验结果表明了该方案的可行性。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号