现代通信技术第2版魏东兴冯锡钰光纤CH5章节.ppt

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第五章 光通纤信系统及新技术 5.1 系统结构与类型 3. 局域网(LAN) 5.1.2 光纤通信系统的类型 5.2 数字光纤通信系统 5.2.2 系统的性能 5.3 光同步数字传输网(SDH—Synchronous Digital Hierarchy ) 5.3.2 SDH的特点 5.3.3 SDH的帧结构 5.3.4 SDH网络(见教材) 5.4 光纤通信系统的设计 5.5 模拟光纤通信系统 SCM CATV系统 5.6 光纤接入网 5.6.3 无源光网络 PON PON中的多址技术 5.6.4 有源光网络 5.6.5光纤同轴电缆混合网 HFC Hybrid Fiber Coaxial ——基于CATV的双向网络 2. HFC系统的频谱安排 5.7 光放大技术(Optical-amplifier ) 光放大器 5.7.1 EDFA工作原理 5.7.2 EDFA的优点和应用 5.8 光波分复用技术WDM (WDMA) 5.8.3 光波分复用器与解复用器 5.8.3 光波分复用器与解复用器(C1) 5.8.3 光波分复用器与解复用器(C2) 5.9 相干光通信技术 5.9.2 相干光通信的优点和关键技术 5.10 光孤子通信 5.10 光孤子通信(C1) 5.11 全光通信 5.11.3 光分插复用器 3.基于光纤耦合器加上光纤布喇格光栅结构 5.基于介质膜滤波器加上光纤环行器结构 5.11.4 光交叉连接器 3.波长可变交叉连接 5.12 光时分复用技术 OTDM OTDM关键技术有:超短光脉冲光源;超短光脉冲的长距离传输和色散抑制技术;帧同步及路序确定技术;光时钟提取技术;全光解复用技术。 5.11.1 光传送网的概念 电信号的信息处理及交换速率达到极限,“瓶颈”——光传送网(OTN) OTN是一种以波分复用(WDM)与光信道技术为核心的新型通信网络传输体系,它由光分插复用(OADM)、光交叉连接(OXC)以及光放大(OA)等网元设备组成,具有超大传输容量、对承载信号透明性及在光层面上实现保护和路由选择(波长选路)功能。 5.11.2 光传送网的分层结构 1、基于解复用/复用结构 2.基于光纤马赫-泽德(Mach-Zahnder)干涉仪加上光纤布喇格光栅结构 4.基于光纤光栅加上光纤环行器结构 三类,即光纤交叉连接(FXC)、波长固定交叉连接(WSXC)和波长可变交叉连接(WIXC) 1.光纤交叉连接 2.波长固定交叉连接 光纤通信部分结束 尚辅网 / 本章内容: 5.1 系统结构与类型 5.2 数字光纤通信系统 5.3 光同步数字传输网 5.4 光纤通信系统的设计 5.5 模拟光纤通信系统 5.6 光纤接入网 5.7 光放大技术 5.8 光波分复用技术 5.9 相干光通信技术 5.10 光孤子通信 5.11 全光通信网 5.12 光时分复用技术 5.1.1 系统结构 1. 点对点传输 2.光纤分配网 利用光纤将相对位置较近(<10km)的终端连接起来 1.按传输信号分类 数字系统: 优点:抗干扰能力强、传输质量好,可以采用再生中继、传输距离长,适用各种业务的传输、灵活性大,容易实现高强度的保密通信,数字电路易于集成、减少设备体积和功耗、增强设备可靠性、便于与计算机结合。 缺点:是占用频带较宽 应用:公用通信网中的长途干线和市内局间中继线路 2.按光纤传输特性对系统限制分类 损耗限制系统:光纤的带宽足够宽,经过较长距离传输以后,光脉冲的畸变并不严重。在这种情况下,传输距离L主要受光纤损耗限制。 0.85?m波段上,由于光纤损耗较高(典型值为2.5dB/km),根据码速率的不同,中继距离通常被限制在10~30km。 长波长1.3?m和l.55?m波段上(光纤在1.3?m处损耗值为0.5dB/km,1.55?m处为0.25dB/km),中继距离可以达到100~200km。 模拟系统: 频带较窄,电路简单、价格便宜 应用:CATV系统 色散限制系统 :当光纤的损耗很小,而系统的码速率又足够高时,中继距离取决于光纤的总色散 1.3?m波长的单模光纤通信系统,在B1Gbps以下为损耗限制系统,码速率在1Gbps以上时可能成为色散限制系统。 1.55?m波长处光纤具有最小的损耗,1.55?m波长的光纤通信系统主要受限于光纤的色散 数字系统各部分的作用 1. 发射端机

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