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寶安光纖器件應用

來源: 發(fā)布時間:2023-05-31

以光網絡構建未來高速、大容量的信息網絡系統(tǒng)需要重點解決高速光傳輸、復用與解復用技術?;诠獾姆植鍙陀茫∣ADM)技術,網絡間的光交叉互連(OXC)技術,集成化的窄帶、高速、波長可調的低噪聲探測器技術,以及可用于光纖網絡干線傳輸的、速率可達4OGbit/s的、波長可調諧的、高穩(wěn)定的增益耦合DFB激光器/光調制器的集成光源。光纖傳輸通常認為單模光纖SMF色散很大,對減少四波混頻(FWM)引起的干擾有好處,但需要很多的補償光纖。實際的實驗表明SMF(G.652)和DSF(G.653)用于WDM系統(tǒng)時,其SPM,XPM的危害較小,不像想象的那么嚴重。過去理論和實驗表明DSF光纖的FWM干擾嚴重,不宜作WDM系統(tǒng)。然而采用喇曼放大后,其放大作用是沿光纖分布而不是集中的,因而發(fā)送的光功率可減小,從而FWM干擾可降低,因此WDM在DSF光纖中傳輸仍能取得較好的效果。偏陣模色散(PMD)、色散補償是長距離大容量WDM系統(tǒng)必然遇到的問題,如果想得到一個又寬又平的波段。那么對色散補償器件的色散和色散斜率同時有一定要求。CWDM技術的很大問題是其相對于DWDM設備的成本優(yōu)勢仍不夠明顯。寶安光纖器件應用

光相干接收機的另一個優(yōu)點是數字信號處理功能。數字相干接收機的解調過程是完全線性的;所有傳輸光信號的復雜幅度信息包括偏振態(tài)在檢測后被保存分析,因此可以進行各種信號補償處理,比如做色度色散補償和偏振模式色散補償。這就使得長距離傳輸的鏈路設計變得更加簡單統(tǒng)一,因為傳統(tǒng)的非相干光通信是要通過光路補償器件來進行色散補償等工作的。(傳統(tǒng)傳輸鏈路的色散問題,即光信號各個組成成分在光纖中傳輸時,抵達時間不一樣。)飛博光電密集波分復用器光纖器件型號簡單的WDM系統(tǒng)里面主要有收發(fā)器、WDM波分復用器、跳線、暗光纖組件。

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和SDH是兩種密切相關的標準,就是這兩種標準為傳輸網絡奠定了基礎。這兩種標準決定了傳輸接口的參數、傳輸的速率、傳輸數據的格式和信號復用方式乃至實現高速傳輸所需要的運行、管理、維護和提供(OAM&P)特性。同步傳輸模式意味著通過光纜系統(tǒng)流動的激光信號和外部時鐘保持著同步。這樣做的優(yōu)點是通過光纜系統(tǒng)傳輸語音、數據和圖象的數據流可以很平穩(wěn)、規(guī)則的方式流動,結果每一束激光都可以很容易地被對端識別出來。

波長轉換全光波長轉換模塊在接入端應用是對從路由器或其它設備來的光信號進行轉換,將非匹配波長上的光信號轉換到符合ITU規(guī)定的標準波長上然后插入到光耦合器中;而當它用于波長交換節(jié)點時,它對光通路進行交換和執(zhí)行波長重用功能,因此它在波長路由全光網中有著非常巨大的作用。寬帶透明性和快速響應是波長轉換器的基本要求。在全光波長交換的多種(包括交叉增益調制、交叉相位調制、四波混頻、非線性光學環(huán)鏡)技術中,較有前途的全光轉發(fā)器是在半導體光放大器(SOAs)中基于交叉相位調制原理集成進Mach-Zehnder干涉儀(MZI)或Michelson干涉儀(MI)而構成的帶波長轉換器,它被公認為是實現高速、大容量光網絡中波長轉換的理想方案。C波段MINI OSA具有C波段的pm量級光譜分辨率。

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(tǒng)傳播的過程中,由于系統(tǒng)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(tǒng)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。單纖雙向是指光通路在一要光纖上同時向兩個不同的方向傳輸。深圳MZM發(fā)射機光纖器件均價

偏振合束(或者偏振耦合)是將兩線偏振激光光束合在一起的技術。寶安光纖器件應用

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