全光通信技术发展与未来展望.pptx

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全光通信技术发展与未来展望;全光通信技术发展与未来展望;全光通信系统发展历史;电子瓶颈的来源;第三代网络必将是全光网络。所谓全光网络,是指信号只是在进出网络时才进行电/光和光/电的变换,而在网络中传输和交换的过程中始终以光的形式存在。;现代光纤系统通信图;全光网络系统通信图;3.全光网络中的关键技术

要在全光网中实现信号的透明性、可重构性传输,必须研究全光传输的关键技术。

涉及的技术有:全光交换、光交叉连接(oxc)、全光中继、光复用/去复用技术等技术。

;3.1全光交换技术;光交换系统;全光交换技术的分类;1)光时分交换技术,时分复用是通信网中普遍采用的一种复用方式,时分光交换就是在时间轴上将复用的光信号的时间位置t1转换成另一个时间位置t2

2)光波分交换技术,是指光信号在网络节点中不经过光/电转换,直接将所携带的信息从一个波长转移到另一个波长上。

3)光空分交换技术,即根据需要在两个或多个点之间建立物理通道,这个通道可以是光波导也可以是自由空间的波束,信息交换通过改变传输路径来完成

4)光码分交换技术,光码分复用(OCDMA)是一种扩频通信技术,不同户的信号用互成正交的不同码序列填充,接受时只要用与发送方相同的法序列进行相关接受,即可恢复原用户信息。光码分交换的原理就是将某个正交码上的光信号交换到另一个正交码上,实现不同码子之间的交换。;光分组交换;3.3光交叉连接(oxc);OXC的结构及其工作原理;;;3.4全光中继;目前,已实现的光放大器包括半导体激光放大器、非线性光纤放大器和掺饵光纤放大器(EDFA),其中应用最广泛的是掺铒光纤放大器。

掺饵光纤放大器(EDFA)

在光纤通信中采用WDM技术能实现超大容量、超高速的光传输。而EDFA的商用可以使全光中继成为现实。EDFA是1980年代末发展起;;3.5全光信息再生技术。;;3.5光复用/去复用技术。;4.全光通信发展中的限制;4.全光通信发展未来

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