现代广播电视网络光纤传输技术

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2、纤传输技术现代广播电视网络光纤传输技术现代广播电视网络光纤传输技术现代广播电视网络光纤传输技术(电缆电观)2001年第4期总第64期现代广播电视网络光纤传输技术【摘要】【关键词】刘忐学(河南鹤壁市广播电视发射中458000)本文从光纤波分复用传输技术的新进展的角度,指出以波分复用光纤传输系统为基本的物理层,将提供巨大经济效益和社会效益.为可继续发展所必不可少的”宽带,低成本,集成,灵活,可缩放,高可靠等新型传输服务.这将成为现代广播电视网络光纤传输技术创新的基础与方向.广播电视网络,光纤传输,波分复用(WDM).密集波分复用(DWDM),光纤色

3、散补偿(DCF),掺饵光纤放大器(EDFA).一,引言光纤传输技术是现代广播电视网络高科技发展史上的一次重大技术创新.是人们对自然资源更深刻的理解与发掘.它的出现预示着一个新颖的广播电视传输网络时代的到来.其中波分复用(WDM),密集波分复用(DWDM),光纤色散补偿(DcF)和掺饵光纤放大器(EDFA)等技术是建立现代广播电视网络光纤传输的核心技术.广播电视网络首次采用光纤传输技术,那时,光电技术已达到了宽带RF(RadioFrequency.射频)分配所要求的性能标准.当时,光链路以1310nm传输为主,采用线性分布反馈(DFB)激光器.1

4、310nm光纤传传输设备,由于其价格低廉,技术成熟,在早期的混合光纤同轴网络(HFC)中应用很广泛.当光电技术有了进一步的发展,模拟1310nm激光器的价格不断下降,技术性能不断提高,推出了1550nm模拟技术.实用化的60频道1310nmAM光纤传输系统的最大无中继传输距离为40Km,已不能满足我国市,县,乡镇更长距离广播电视网络联网的要求.以17row功率计算,其可传输距离约为40Km.如果距离大于40Km,一般采用中继二级1310nm设备级联.当二级光点的覆盖范围10不大,小于5Kra时,其技术指标与可靠性都是能够得到保证的.否则,其可靠

5、性则无法得到保障.那么,1550nm波长AM光纤传输系统,就已成为我国广播电视网络HFC网实现远距离(>~40KM)传输的首选方案.一般的广播电视网络光纤传输系统应有两个或若干个终端站和中继站.目前单根光纤也只能同时作为一个方向的传输使用,实际的光纤传输系统使用由多对光纤组成的光缆构成广播电视传输网络.光发射机主要包括驱动电路和光源,驱动电路的作用是将信号电流调制在光源上,将电信号的电流转变为光信号的功率.即:电——光转换.而光接收机主要通过光检测器件和放大电路等将光信号转换成电子信号再放大,处理还原成具有一定电平的电信息.中继站的主要设

6、备是光再生机.它由光接收机,再生和发送一部分组成,其作用是把接收到的光信号变换为电信号,经判断整形还原处理后,将电信号变换成一定功率电平的光信号后再次发送.如图1所示,发送端是光变换器(E/O)的中心设备是半导体激光器(也称激光二极管,简称LD).若在偏置电流上重叠信号电流,则将产生的平均强度为中心与信号电流波形成比例的光强度调制.经强度调制.光信号通过光纤现代广播电视网络光纤传输技术进行传输,光信号最终进人接收端的光是变换器(O/E).而作为O厄主要设备的光电二极管(简称PD)输出与光强度成比例的是电流.因此,从光纤传输系统的原理上讲,所发送

7、的信号波形在接收端能被原样再生.对传输信号来说,光纤通信既可用于数字传输,也可用于模拟传输,这样利用光纤的低传输损耗特性都能进行远距离传输.图1光纤传输系统原理当光纤传输系统用于模拟传输时,例如:在几乎不变,因而无须中继站或接收端采用幅度城市内部短距离范围内敷设光缆后,电视信号均衡措施.可以直接传输到用户.也可以进行多种信息,其四:抗干扰能力强.由于光波沿光纤传包括声音,视频,数据,文字,图形等实现多媒体输横向辐射极小,光纤之间几乎无串扰.另外,传猫.光纤为非金属,在强大的电磁脉冲干扰下,也不以光纤传输的优势丽言,它更适合高速率会产生电,磁电流

8、和电压,而不受干扰.大容量的数字通信和计算机数据传输.对于数其五:光纤还有轻,细,便于敷设及安全保字传输,电端机的任务是把电话或图像模拟信密性强等诸多

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