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相似文献
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1.
新型的通信光纤是未来超高速光纤通信系统的基础。本根据通信光纤的发展演进过程,系统总结了色散位移光纤、非零色散位移光纤、低色散效率光纤、大有效面积光纤和无水峰等新型光纤的性能特点。并针对长途干线网和地域网等不同的应用需要提出了选型建议。  相似文献   

2.
光纤技术的进展与应用   总被引:4,自引:0,他引:4  
杨邦湘 《世界电信》1998,11(1):24-27
本文介绍了光纤的传输特性,简述了常规单模光纤和色散位移单模光纤的特点和应用,重点阐述了非零色散位移光纤的性能及光纤色散补偿技术,分析了各种光纤的应用条件。  相似文献   

3.
本文介绍用于提高长途通信网的传输容量和传输距离的1550nm色散位移光纤的制作方法及其性能。  相似文献   

4.
作者采用数字模拟和实验的方法对长距离色散补偿常规光纤传输中的光纤非线性,自相位调制和调制不稳定性进行了探讨。并将探讨结果与色散位移光纤传输的结果相比较,阐明了色散补偿传输的显著特性,即波形形变性能和不存在调制不稳定性。作者还讨论了色散补偿的最佳量,并证明,在平均正色散区域存在一可传输数千公里长的色散窗口,且发送器负α参数对DC传输有利。  相似文献   

5.
从描述光纤中孤子脉冲演化的非线性薛定谔(NLS)方程出发,得到了色散位移光纤中孤子色散管理传输的基本方程.利用对称分步傅里叶方法对方程进行数值求解,研究了色散管理孤子(DMS)在色散位移光纤中的演化特性.结果表明,孤子在周期性搭配具有相反色散性质的色散位移光纤中传输,无论是进行密集色散管理还是经典色散管理,都可以有效地抑制孤子间的相互作用,使得孤子的传输演化特性得到改善,从而提高信息传输的比特率.  相似文献   

6.
提出了一种高速率、偏振复用、正交幅度调制信号的色散平坦光纤传输系统,传输速率分别为160 Gbps和256 Gbps,调制格式为PM-16QAM。实验研究了色散平坦光纤链路系统的传输特性,并分别与非零色散位移光纤和标准单模光纤链路传输特性做了比较。实验结果表明,较低输入光功率情况下,PM-16QAM信号在160 Gbps传输50 km时,经色散平坦光纤传输后的误差矢量幅度EVM优于经非零色散位移光纤传输情况0.5%,比特误码率BER优于非零色散位移光纤传输情况两个数量级;色散平坦光纤链路能更好地衰减旁瓣噪声;256 Gbps传输50 km和75 km时,仅在色散平坦光纤链路传输后可以较好地解调出信号;传输距离越长,保持较好特性时输入光功率范围越小。对比160 Gbps和256 Gbps情况,高速率PM-16QAM信号在色散平坦光纤链路的传输特性优于非零色散位移光纤和标准单模光纤链路的传输特性,传输速率越高、传输距离越长效果越明显。  相似文献   

7.
对不同波长的光脉冲在由正负色散光纤的组成的光纤链中的传输特性进行了数值和实验研究。实验结果和数值分析表明,在相同的初始条件下,短距离传输时,采用平均色散为正常色散的光纤传输要优于孤子传输方式,长距离传输时,采用孤子传输要优于脉冲在平均色散为正常色散的非线性光纤中传输。在正负色散位移的光纤链中的孤子传输,有一最佳波长。  相似文献   

8.
范崇澄  宋健 《电子学报》1995,23(12):18-22
本文提出了一种用于高速多路波分复用(WDM)陆上级联掺铒光纤放大器(EDFA)光纤通信系统的色散补偿方案,其特点是:利用特殊设计的色散位移光纤SDDSF(零色散波长λ0≈1.6μm,色散斜率S_0=0.05ps/km/nm2),在1550nm处产生-2~-4ps/km/nm的色散,以避免ITU-TG.653色散位移光纤在多路复用时的四波混频(FWM)效应;并利用ITU-TG.652标准单模光纤(非色散位移光纤NDSF)在1530~1570nm(EDFA工作带宽)范围内,有效地补偿SDDSF所引入的负色散。此方案可使单路数据率高于10Gb/s的波分复用系统,经1000km传输后因色散引入的眼图恶化量仍<1dB。  相似文献   

9.
适用于高速长途DWDM系统的色散管理线路   总被引:1,自引:0,他引:1  
对于高速长途密集波分复用(DWDM)传输,必需采用各种各样的色散补偿、色散管理技术,其中,交替使用正负色散光纤构成色散管理线路(DML)是可行的解决方案之一,在国际上已经取得显著进展,正成为人们关注的焦点,国内在这方面的研究报道还少见.文章以高速长途DWDM系统对传输线路的性能要求为基础,综述了有代表性的3种不同类型的DML的特点和最新进展。  相似文献   

10.
用有限元法模拟了光纤结构参数与传输性能间的关系。设计了几种用于高速通信系统的新型光纤 ,如高非线性色散位移光纤、宽带色散补偿光纤和色散平坦型大有效面积非零色散位移光纤  相似文献   

11.
负色散光纤在城域网中的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
虽然现代城域网的设计在很大程度上借鉴了长途传输网的基本思想和实践经验,但是两个应用领域之间仍然存在着显著的差别。其中最重要的是,城域网要在保持成本尽可能低的情况下,支持更多的业务类型和数据传输速率。然而,对大多数光纤制造商来说,他们进入城域网市场较晚,且所设计的光纤主要用于长途网。为了满足城域网不断增长的带宽需求,以及解决技术复杂性和成本问题,迫切需要一种优化设计的城域网光纤。图1给出了多种光纤的色散特性曲线。其中,负色散光纤(NDF,如康宁公司的MetroCor光纤)与传统的非零色散位移光纤(NZ-DSF)…  相似文献   

12.
G.655光纤及其应用前景   总被引:1,自引:0,他引:1  
1 引 言互联网及各种先进的数据业务在全球范围内的兴起 ,使人们对网络容量的需求出现了爆炸性增长 ,满足这一需要的主要途径是扩大光纤通信网的建设。传统的 G.65 2单模光纤在超高速、长距离、大容量的传输网络中已暴露出力不从心的态势 ,开发新一代光纤已成为了当务之急 ,G.65 5光纤 (非零色散位移光纤 )以其独特的优势使众人瞩目。2 G.65 5光纤的简介常规的 G.65 2光纤具有 1310 nm和 15 5 0 nm两个传输窗口 ,零色散点位于 1310 nm ,因此多年来 G.65 2光纤仅在 1310 nm波段上得到广泛应用。而在15 5 0 nm波长上 ,G.65 2光纤约有 18…  相似文献   

13.
徐奎 《通讯世界》2002,8(7):44-45
随着通信技术的发展,光传输的容量越来越大,色散作为不可避免的问题浮现出来。在10G以上系统的设计和组网中,色散受限距离已经取代了功率受限距离,成为一个焦点。而且,单波长速率越高,对色散控制的要求也越高。10G系统的色散容限只有2.5G系统的十六分之一,也就是说,这种容限与信号速率的平方成反比。色散效应色散是光纤的一种重要的光学特性,它引起光脉冲的展宽,严重限制了光纤的传输容量。对于在长途干线上实际使用的单模光纤,起主要作用的是色度色散,在高速传输时偏振模色散也是不可忽视的因素。随着脉冲在光纤中传输,脉冲…  相似文献   

14.
在今天已建成的网络中可发现各种类型的单模光纤。象IEC和ITU这样的标准组织已认可了四种单模光纤:色散非位移光纤(G.652)、色散位移光纤(G.653)、截止波长位移光纤(G.654)和非零色散光纤(G.655)。此外,有两种G.652光纤(传统的和低水峰),和无数的商用G.655光纤(小的、中等的和大的有效区域;低的、中等的和高的色散斜率;负的和正的色散),有时会在一个网络中使用。当将OFS公司的TrueWave RS光纤同色散非位移和其他非零色散光纤混合时,应评价几个方面的指标,包括:(1)接续损耗,(2)单向OTDR异常,(3)链路色散,(4)链路色散斜…  相似文献   

15.
张旭 《通信世界》2001,(17):45-45
自1993年朗讯科技发明真波光纤以来,G.655非零色散位移光纤逐渐取代了G.652单模光纤,成为美国陆上长途网络的主流光纤。然而在过去一段时间里,由于法律规定的限制,在美国像SBC、BELLSOUTH等一些本地运营商并没有建没长途传输网,他们将主要业务范围集中在本地业务。在这些本地运营商的网络中,中央局(节点)之间的传输距离一般较短(典型是7km左右)。在这种应用中,G.652单模光纤的高色散并不像在长途网那样关键,所以本地运营商在过去几年中一直使用G.652单模光纤。  相似文献   

16.
采用波长可调谐激光光源远场扫描(FFS)法,利用高度精确的模场直径(MFD)/有效面积(Aeff)测试系统,对各种光纤的Aeff与MFD之间的关系进行了研究。结果发现,大有效面积色散位移光纤(LEDSF)的MFD和Aeff对波长的依赖性比普通单模光纤(SMF)、截止位移光纤(CSF)、色散位移光纤(DSF)和零色散位移光纤(NZDSF)大。给出了详细测量结果及测试曲线图。  相似文献   

17.
利用光通信系统设计平台,研究了一种基于直接调制激光器和非零色散位移光纤(NZDSF)的高速粗波分复用(CWDM)系统的优化方案。通过软件的参数优化和扫描计算等独有功能,着重分析了光纤色散对高速直接调制信号的影响,比较并证实了NZDSF的CWDM升级方案的可行性。研究发现,负色散系数的光纤与光脉冲啁啾相互作用能更好地改善传输质量。  相似文献   

18.
康宁玻璃公司介绍了一种具有分段内芯结构的单模光纤,它使零级色散波长移至1.55 μm。这种光纤是在圣地亚哥举行的1985年国际光纤通讯会议上公布的,会上有两篇截稿期后的文章叙述了应用这种光纤和1.55 μm波长的激光器进行的长途传输实验。  相似文献   

19.
为了增加在非色散位移光纤上传输10Gbit/s时受色散限制的传播距离,采用了一种根据减小光信号原理,散的信号技术。我们已经完成了在非色散拉移不纤上210的10Gkbit/s无中继传输。  相似文献   

20.
问9:什么是色散位移光纤?9.1 色散位移光纤(DSF)在前文中已经说明,在光纤传输光信号的特性中,传输损耗和色散特性是重要的因素。色散特性表明,群时延即调制信号波形的传播时间不是一定的,而是参差不齐。色散随着传输距离而增大。即使通常用于通信的色散较小的单模光纤,在长距离传输中也会造成问题。  相似文献   

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