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相似文献
 共查询到18条相似文献,搜索用时 812 毫秒
1.
一、80×40Gbit/s DWDM系统的关键技术 从系统组成结构来看,基于40Gbit/s的T比特波分复用传输系统从功能模块上可以分为合分波器、光放大器、光波长转换器(OTU)、色散补偿管理和偏振模色散管理模块、光监控通路、网元管理等部分.  相似文献   

2.
40 Gbit/s波分复用系统已开始商用,在这种系统中,差分正交相移键控(DQPSK)比开关键控有更高的谱效率并且对色散和偏振模色散等有更高的鲁棒性。文章从40 Gbit/s波分复用系统传输性能要求入手,对DQPSK的原理和实现方式进行了分析,并用精确的仿真验证了40 Gbit/s DQPSK系统的传输性能。  相似文献   

3.
1.6 Tbit/s(40×40 Gbit/s)光通信传输系统   总被引:2,自引:1,他引:2  
在国家自然科学基金网(NSFCNet)上已实现由400 km×10 Gbit/s传输链路直接升级的一路400 km×40 Gbit/s光传输实验的基础上,采用自行研制的40×40 Gbit/s载波抑制归零(CS-RZ)码多波长光发送源,进行了160 km的1.6 Tbit/s(40×40 Gbit/s)波分复用(WDM)光传输实验。实验结果表明,对于常规中短距离10 Gbit/s传输链路可以直接升级至40 Gbit/s。但是由于40 Gbit/s传输系统的色散容限小于60 ps/nm,而且传输光纤与色散补偿模块的色散斜率不匹配,要实现40通道40 Gbit/s的传输,必须对40个信道分别进行精细的色散补偿。这也说明,对于宽带的40 Gbit/s多波长系统,有必要优化设计或更新传输链路。  相似文献   

4.
40 Gbit/s波分复用系统已开始商用,在这种系统中,差分正交相移键控(DQPSK)比开关键控有更高的谱效率并且对色散和偏振模色散等有更高的鲁棒性.文章从40 Gbit/s波分复用系统传输性能要求入手,对DQPSK的原理和实现方式进行了分析,并用精确的仿真验证了40 Gbit/s DQPSK系统的传输性能.  相似文献   

5.
单信道传输速率40Gbit/s的波分复用系统是目前研究的热点.文章介绍了其现状,分析了其关键技术中的高速电信号处理、光信噪比、色散及色散斜率补偿、数据调制格式、偏振模色散补偿等,探讨了其实用化面临的问题,并展望了其应用前景.  相似文献   

6.
针对高速率OTDM(光时分复用)系统中的一些关键技术问题,如时钟提取、时分解复用和色散补偿等,提出了8×40Gbit/s的OTDM系统技术方案。结果表明,通过选择合适的时钟提取方式和基于对称性色散位移光纤的色散补偿技术,能够实现在一个时隙内对每个信道的40 Gbit/s归零码信号的解复用,且解复用后的信号质量较好。该系统实现了320Gbit/s OTDM通信。  相似文献   

7.
光纤通信用可调谐色散补偿器的研究进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
40 Gbit/s 密集波分复用(DWDM)系统对色散要求较高,传统的色散补偿只能粗略补偿系统色散,对于残余色散和由环境变化导致的色散变化等则无能为力.可调谐色散补偿器(TDC)可根据系统色散的变化自动调整色散补偿量,从而达到理想的补偿效果.文章介绍了几种动态色散补偿的实现方案,并对其进行了一定的比较和分析.  相似文献   

8.
1.6Tbit/s与800Gbit/s光波分复用系统(WDM)技术要求   总被引:1,自引:0,他引:1  
对1.6Tbit/s与800Gbit/s光波分复用系统进行了概括和描述,介绍了该系统波长分布范围、波分复用器件的要求、系统分类以及光安全进程要求。同时,对系统所应用的新技术,如喇曼放大器、色散补偿技术等做了描述。  相似文献   

9.
40Gbit/sWDM系统技术与应用前景展望   总被引:1,自引:0,他引:1  
单信道传输速率40Gbit/s的波分复用系统是目前研究的热点,文章介绍了其现状,分析了其关键技术中的高速电信号处理,光信噪比,色散及色散斜率补偿,数据调制格式,偏振模色散补偿等,探讨了其实用化面临的问题,并展望了其应用前景。  相似文献   

10.
随着40Gbit/s路由器的正式商用,中国电信从2009年中开始大规模建设单波速率40Gbit/s的高速率波分系统。40Gbit/s系统较10Gbit/s系统,有着更严格的色散要求,40Gbit/s系统除了要求固定色散补偿模块配置准确外,还在OTU上配置了色散可调模块TDC(Tunable Dispersion Compensator),进行色散精确调整。由于TDC在全局搜索时,会引起业务的较长时间中断,因此40Gbit/s系统的业务恢复与10Gbit/s系统有较大的区别。本文就40Gbit/s波分系统的调度及OLP保护对业务的影响进行了探讨。  相似文献   

11.
通过恒包络调制提高相干光OFDM系统的光纤非线性容限   总被引:1,自引:1,他引:0  
相干光正交频分复用(CO-OFDM)对光纤链路中 的色度色散(CD)和偏振模色散(PMD)具有较强的容忍性,但 是OFDM信号高峰均功率比(PAPR)的特点使其对光纤非线性效应 非常敏感,严重影响了系统传输性能。 本文提出了基于恒包络(CE)调制的方法使得系统中光信号PAPR降低为0dB,从而提高了CO-OFDM系统的非 线性传输性能。仿真结果表明,子载波采用16QAM调制的40Gbit/s单信道CE调制CO -OFDM系统,在经800km无色散补偿、欠色散补偿和周期全色散补偿 标准单模光纤(SSMF)链 路传输后,虽然较传统CO-OFDM存在约1.8dB的代价,但是系统最大 发射光功率分别提高 了6.2、9.3dB。并且,将本文方案应 用 到CO-OFDM和10Gbit/s NRZ-OOK混合传输WDM系统中,信道最大发 射光功率仍获得了5.2dB的提高。因此,本文提出的CE调制方法能有 效地提高CO-OFDM系统在不同传输环境中的光纤非线性容限。  相似文献   

12.
40G WDM系统应用研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
结合运营商网络需求特点,通过对技术方案、设备和线路参数的分析,提出了40GWDM系统在长途传输网上的码型选择和色散管理建议,分析并提出了在WDM和路由器设备间40G互联接口采用OTU3信号格式的建议和长距离客户侧光接口的解决方案  相似文献   

13.
首次将改进型人工鱼群算法用于WDM(波分复用)系统多信道PMD(偏振模色散)补偿。首先讨论了使用的多信道PMD补偿方案,其次简要介绍了这种人工鱼群算法,给出了该算法用于多信道PMD补偿时的详细步骤,最后通过6×40Gbit/s RZ(归零)码PMD补偿系统验证了这种算法的有效性。仿真结果表明,各补偿信道DOP(偏振度)均能达到0.95以上,眼图张开度增大,补偿效果良好。  相似文献   

14.
申静  李俊奇 《激光技术》2019,43(5):641-645
为了研究光差分相移键控(DPSK)调制格式在光纤高速传输系统中的色散补偿, 利用色散补偿光纤(DCF)的色散补偿原理, 对40Gbit/s光纤传输系统进行色散补偿, 分析了40Gbit/s单通道光纤传输系统中3种DPSK调制格式信号的频谱特性; 仿真了3种码型的色散容忍度以及3种调制格式在考虑光纤的非线性下的色散补偿方案。结果表明, 光非归零码差分相移键控(NRZ-DPSK)信号具有最好的色散容忍度, 但其受非线性的影响比较大; 33%归零码差分相移键控(33%RZ-DPSK)信号的色散容忍度差, 但其色散补偿后的效果优于NRZ-DPSK; 而载波抑制归零码差分相移键控信号对色散和非线性效应都有较好的抑制; 3种DPSK调制格式均在对称补偿2方案中色散补偿的效果最佳。此仿真研究对光DPSK信号在光纤中的色散补偿具有参考意义。  相似文献   

15.
WDM transmission experiment at 80 Gbit/s (8×10 Gbit/s, 0.8 nm channel spacing) over 1171 km of standard singlemode fibre has been performed with a 90.1 km recirculating loop incorporating a dispersion compensation fibre and gain-equalising optical bandpass filters  相似文献   

16.
本文研究了基于半导体光放大器交叉增益调制(XGM -SOA)效应的波长转换器在WDM/OTDM混合光网络节点数据格式转换中的应用。利用通用的分段动态模型,模拟了速率为10Gbit/s两信道波分复用信号的时分复用和经色散移位光纤传输及色散补偿后的时分复用信号的解复用。转换后信号变换宽度宽,消光比性能好。模拟结果为系统设计和混合光网络交换节点信息处理提供了理论依据。  相似文献   

17.
支持40 Gbit/s路由器的传输技术研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
李俊杰 《电信科学》2007,23(1):25-28
本文介绍了核心路由器40 Gbit/s高速接口的优点和传输系统为支持40 Gbit/s路由器所做的努力.例如40 Gbit/s WDM(波分复用)传输技术、40 Gbit/s IMUX(反向复用)技术等.在介绍这些技术的发展现状和优缺点的基础上,本文对40 Gbit/s传输技术的发展进行了预测.  相似文献   

18.
40Gb/s波分系统设备技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
随着40Gb/s端口路由器的出现,未来几年内40Gb/s波分系统设备将取代现有的10Gb/s波分系统设备,就像前几年10Gb/s波分系统设备取代2.5Gb/s波分系统设备一样。然而,40Gb/s波分系统有很多传输限制因素,包括光放大器自发辐射噪声、光纤非线性效应、色散、偏振模色散等等。为实现40Gb/s的波分传输,采取新型调制码型、可调色散补偿、偏振模色散补偿等措施至关重要。  相似文献   

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