光复用技术ppt课件.ppt

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1、第七章光复用技术2010年10/6/2021中国地质大学机电学院第七章光复用技术7.1基本概念7.2光时分复用技术7.3密集波分复用技术7.4WDM系统中的非线性串扰10/6/2021中国地质大学机电学院光纤通信最大的特点是高的带宽,可以通过以下几种方式实现光信号的复用:1、光时分复用(OTDM)2、光波分复用(WDM)3、光空分复用(OSDM)4、光码分复用(OCDMA)6、副载波复用(SCM)5、光频分复用(OFDM)7.1基本概念10/6/2021中国地质大学机电学院一、光空分复用(OSDM)多条光纤的复用:利用现有的光纤管道,加缚更多的光纤。方法简单,成本高

2、。在一根光纤中实现空分复用,即对于光纤的纤芯区域光束的空间分割。一条光纤的复用:技术难度大。地下管道单根光纤空间光信道10/6/2021中国地质大学机电学院二、光时分复用(OTDM)用多个电信道信号调制具有同一个光频的不同光时隙,经复用后在同一根光纤传输。超窄光脉冲发生器光分路器外调制器10G电TDM信号光合路器解复用器10G克服了电子瓶径对电TDM中SDH的速率限制。但对光器件的要求太高。10/6/2021中国地质大学机电学院三、光码分复用(OCDMA)系统给每个用户分配一个唯一的光正交码的码字作为该用户的地址码。在发送端,对要传输的数据该地址码进行光正交编码,然

3、后实现信道复用;在接收端,用与发端相同的地址码进行光正交解码。编码器正交码1数据信号1编码器正交码2数据信号2编码器正交码3数据信号3光方向耦合器光方向耦合器解码器解码器解码器正交码1数据信号1数据信号2正交码2数据信号3在OTDM和WDM的基础上进一步提高光纤通信的带宽,但仍处于实验阶段。10/6/2021中国地质大学机电学院四、波分复用(WDM)在同一个光纤同时传输多个波长的光信号的复用方式。合波器λ1λ2λ3分波器λ1λ2λ3技术成熟,实用化10/6/2021中国地质大学机电学院五、光频分复用技术(OFDM)本质上与波分复用无分别,只是波长的间隔要更小,我们把

4、波长间隔小于1nm的分波技术叫做OFMD,反之叫做WDM。。复用路数更多,但对器件的要求更高。10/6/2021中国地质大学机电学院六、副载波复用(SCM—subcarriermultiplexing)将多个低频的模拟基带信号用不同射频信号去调制,然后混频后再驱动光源,以光的形式发送出去。放大放大放大频道1频道2频道3调制调制调制Rf1Rf2Rf3BPFBPFBPF微波合成电路宽放光源发送框图驱动电路fs1fs2fs310/6/2021中国地质大学机电学院光检测器宽放微波分离电路解调器解调器解调器LPFLPFLPFfs1fs2fs3频道1频道2频道3接收框图技术成熟

5、,应用于光纤CATV系统。10/6/2021中国地质大学机电学院第七章光复用技术7.1基本概念7.2光时分复用技术7.3密集波分复用技术7.4WDM系统中的非线性串扰10/6/2021中国地质大学机电学院7.2光时分复用技术光时分复用(OTDM)的原理与电时分复用相同,只不过电时分复用是在电域中完成,而光时分复用是在光域中进行,即将高速的光支路数据流(例如10Gbit/s,甚至40Gbit/s)直接复用进光域,产生极高比特率的合成光数据流。10/6/2021中国地质大学机电学院7.2光时分复用技术比特交错光时分复用比特交错光时分复用时,首先由锁模激光器产生窄脉冲周期

6、序列,然后将窄脉冲周期序列分路为n路,每路窄脉冲周期序列分别被一路支路数据流(电信号)外调制,对已调制过的第i支路光数据流(i=1,2,…n)脉冲通过适当长度的硅光纤延时i×τ(光在硅光纤中传播速度约为2×108m/s,1km的光纤提供约5μs的时延),这样,不同支路光脉冲流延迟时间不同,在时间上复用不会重叠,便于数据流的复接。10/6/2021中国地质大学机电学院7.2光时分复用技术比特交错光时分复用10/6/2021中国地质大学机电学院7.2光时分复用技术分组交错光时分复用分组交错光时分复用和比特交错光时分复用一样,首先由锁模激光器产生窄脉冲周期序列,然后将窄脉

7、冲周期序列分路为n路,每路窄脉冲周期序列分别被一路支路数据流(电信号)外调制。10/6/2021中国地质大学机电学院7.2光时分复用技术实现压缩的原理框图如下图所示。图中的3dB耦合器起分路和合路作用,它将输入的窄光脉冲分为两路,或将处理完后的两路光脉冲合并为一路;两个半导体放大器(SemiconductorOpticalAmplifier,SOA)具有高电平驱动时透光,低电平驱动时吸光的特性,它们的驱动时钟相位相差180°,放大器的作用一是对分路损耗进行补偿,二是在互补的两路时钟驱动下轮流透光,从而将光脉冲流分组(每组的比特数取决于驱动时钟高电平的宽度),使一

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