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DWDM網絡優(yōu)化是指根據實際線路光纜的各種參數,例如衰耗和色散,利用科學的算法工具對DWDM鏈路進行比較好化計算和配置,并在工程執(zhí)行期間進行具體的優(yōu)化調整,盡可能消除或抑制信號傳輸過程中的失真和劣化,使DWDM網絡處于相對比較好工作狀態(tài),確保高質量傳輸的整個過程。業(yè)務信號通過DWDM系統傳播的過程中,由于系統和傳輸媒介的特點,會發(fā)生不同程度的信號失真。2.5Gb/s以下速率的信號因速率低而受失真的影響不大;而10Gb/s以上的高速率信號對這些信號失真非常敏感,受影響很大,因此系統優(yōu)化對保證高速率大容量DWDM網絡的高性能至關重要。造成信號失真的因素主要有如下兩大類:一是線性失真,二是非線性失真。CWDM的一個重要的優(yōu)點是設備成本低。廣東保偏耦合器光纖器件列表
電信產業(yè)采納了SONET或SDH標準以提供標準的同步光纖網絡,通過它所具有的靈活性以匹配當前和未來的數字信號。SONET或者SDH通過定義標準的傳輸速率和光纖接口來實現以上的目標。比方說,終止SONET網絡的終端會引入多種電子信號和光信號,這些信號在成為STS–1的數據負載(SONET網絡幀結構的有機組成部分)之前會以電信號的方式被復用,STS–1負載隨后被復用并以單一速率在單根光纖中傳輸,這些標準速率是:OC–3、OC–12、OC–48乃至較終高達OC–192。SDH具有和STM–n類似的幀結構,其信號速率可以達到STS–1到STM–64范圍之內。廣東保偏光纖跳線光纖器件供應數字相干接收機的解調過程是完全線性的;
基于微電子機械系統MEMS(Micro-elecromechan-icalsystems)技術的微鏡陣列光開關技術也是技術發(fā)展的一個熱點。在光網絡中使用MEMS技術相對于傳統的電子設備具有低成本、快速、體積小、通信容量大,而且具有體積小、靈活可變、對比特率和協議透明、跨越電子限制提高網絡速度等優(yōu)點。但開關速度還達不到要求。微機械技術還可做可變光衰減器,其工作原理是利用靜電引力改變微機械中的遮蔽片的位置,以遮蔽光纖的導光面積,從而改變光衰減。該器件可由光信號控制,可用以制作:光衰減器、光功率穩(wěn)定器、光功率均衡器和光波段開關。
相干光通信系統的基本結構:在發(fā)送端,采用外調制方式將信號調制到光載波上進行傳輸。當信號光傳輸到達接收端時,首先與一本振光信號進行相干耦合,然后由平衡接收機進行探測。相干光通信根據本振光頻率與信號光頻率不等或相等,可分為外差檢測和零差檢測。前者光信號經光電轉換后獲得的是中頻信號,還需二次解調才能被轉換成基帶信號。后者光信號經光電轉換后被直接轉換成基帶信號,不用二次解調,但它要求本振光頻率與信號光頻率嚴格匹配,并且要求本振光與信號光的相位鎖定。DWDM首先把引入的光信號分配給特定頻帶內的指定頻率。
光定向耦合器使光路之間按比例實現能量耦合,且分光路線與傳輸方向有關,可作成三端口或四端口器件。根據結構和工藝的不同,可分為拼接式、拉錐式、棱鏡式、平面式等(圖3)。光定向耦合器的主要參數是插入損耗、分光比和隔離度。主要用于單線雙向傳輸及數據網等。星形耦合器使一個或幾個光路中的光能耦合到同一邊(或另一邊)一個或幾個光路中的近似星形器件。將能量耦合到同一邊光路的稱為反射式星形耦合器;將能量耦合到另一邊光路的稱非反射式星形耦合器。按其對稱性又可分為1×n型和n×n型等。按結構與工藝的不同,星形耦合器可分為拉錐式、攪模棒式等(圖4)。星形耦合器的主要參數與光定向耦合器相同。它主要用于星形光纖網絡。應用的多為單模光纖,特點是損耗低、帶寬大、成本低。廣東保偏光纖跳線光纖器件供應
保偏光纖耦合器是實現線偏振光耦合、分光以及復用的關鍵器件。廣東保偏耦合器光纖器件列表
相干光通信的另一個主要優(yōu)點是可以提高接收機的選擇性。在直接探測中,接收波段較大,為抑制噪聲的干擾,探測器前通常需要放置窄帶濾光片,但其頻帶仍然很寬。在相干外差探測中,探測的是信號光和本振光的混頻光,因此只有在中頻頻帶內的噪聲才可以進入系統,而其它噪聲均被帶寬較窄的微波中頻放大器濾除??梢姡獠钐綔y有良好的濾波性能,這在星間光通信的應用中會發(fā)揮重大作用。此外,由于相干探測優(yōu)良的波長選擇性,相干接收機可以使頻分復用系統的頻率間隔極快縮小,即密集波分復用(DWDM),取代傳統光復用技術的大頻率間隔,具有以頻分復用實現更高傳輸速率的潛在優(yōu)勢。廣東保偏耦合器光纖器件列表
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