现代广播电视网络中的光纤传输技术

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1、现代广播电视网络中的光纤传输技术(1)现代广播电视网络中的光纤传输技术(-)硼]刘苊学(河南省鹤壁市广播电视发射中心4580130口暂{化卿(河南省广播电影电视局网络公司450008摘要光纤传输技术是现代广播电视网络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标志着广播电视传输网络的一个新时代的到来.其中波分复用(wDM),密集波分复用(DWDM),光纤色散补偿(DcF)和掺铒光纤放大器(功FA)等技术是核技术.从光纤波分复用传输技术的新进展,以波分复用光纤传输系统为基本的物理层,提供了能产生巨大经济效益和社会效益,可持续发

2、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,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.关键词波分复用(WDM)密集波分复用(DWDM)光纤色散补偿(DCF)掺铒光纤放大器(EDFA).1引言广播电视网络首次采用光纤传输技术时,光电技术已达到了宽带RF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.1310nm光纤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.随后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

3、性能不断提高,推出了1550nm模拟技术.实用化的60个频道1310nmAM光纤传输系统的最大无中继传输距离为4okin,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.如果距离大于4okin,一般采用中继二级1310PAIl设备级联.当二级光点的覆盖范围不大,小于5km时,其技术指标与可靠性能有保证,否则其可靠性不能得到保障.这样,1550nm波长AM光纤传输系统,就成为我国广播电视网络HFC网实现远距离(≥40kin)传输的首选方案.一般的广播电视网络光纤传输系统应有2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

4、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,即电一光转换.而光接放机主要通过光检测器件和放大电路等将光信号转换成电信号再放大,处理,还原成具有一定电平的电信息.中继站的主要设备是光再生机,它由光接收,再生和发送3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,发送端电光变换器(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HF

5、C的升级花费较大,在国外大约为1000元/户,如何降低升级费用是网络经营者必须认真考虑的问题.4结束语尽管HFC网络还存在一定的问题,但它的显着优点足以使它成为可与通信网络竞争的网络平台随着技术的进步,HFC网络技术将更加成熟,成本更低,服务质量会更好,定会在高速信息网络领域获得快速发展.如果逐步将光节点以下的电缆用光纤代替就可最终实现光纤到户(F.几H)的全光纤接入网.参考文献[1]高飞,张芸,接入网技术及其信道噪声分析.有线电视与网络,2001,5.[2]刘政林,徐重阳.HFC网络上行信道噪声对通信的影响及对策.电视技术,2001,5.[3]江宇

6、,刘坤.HFC接入网上传信道的分析及噪声抑制,中国有线电视,2001,5.(收稿日期:200l一07—24)21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.经强度调制的光信号通过光纤进行传输,最终进入接收端的光电变换器(O/E),而作为O/E主要设备的光电二极管(简称PD)输出与光强度成比例的电流因此,从光纤传输系统的原理上讲,所发送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.光纤连接器干扰⑤光纤还有轻,细,便于敷设及安

7、全保密性强等诸多优点.2波分复用与密集波分复用技术2.1波分复用技术在广播电视网络传输中,光频像电磁频率一样,可以作为载频传输模拟或数字信息.光学电子传输技术的发展与光纤,电缆,无源器件及其他附件的发展,是同步进行的.过去广播电视网络工程技术人员提出的图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:在城市内部短距离敷设光缆后,电视信号可以直接传输到用户,也可以进行多种信息(包括声音,视频,数据,文字,图形等)的多媒体传输.对光纤传输优势而言.它更适合高速率大容量的数字通信和计算机数据传输.对于数字传输,电端机的任务是把电话或图像模拟信号数字化

8、,即通过取样,量化与编码变成脉码(PCM)调制信号,再对光源进行调制,然后发送出去.在接收端将光检测器得到的

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