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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 406 毫秒
1.
最有前途的光孤子通信光纤通信在世界范围内正蓬勃发展。然而,现在的光纤通信技术并不理想。一是光脉冲在光纤中传输时有损耗,需要建立一定距离的中继站,二是光纤色散效应限制了光通信系统的传输容量,为了增大光通信系统光脉冲的传输距离和信息容量,美国学者哈瑟加瓦...  相似文献   

2.
徐亮 《科技资讯》2009,(15):18-18
但是随着近几年的新发展,光纤通信的系统容量达到IOGbit/s及以上后,发现偏振模色散(PMD)又成为了光纤通信秉烷容量的新限制。因此。必须对PMD进行补偿,以提升光纤通信罔的传输容量,加大无电中继传输距离。  相似文献   

3.
随着色散补偿技术的成熟,高速光纤通信中另一个限制因素———非线性将随着光纤链路加长而积累起来,并引起新的波形展宽.就每一段光纤而言,均属弱非线性的色散光纤,因此,有必要对光信号在这种光纤中的演化进行深入研究.本文在前人研究的基础上得出了只考虑一阶初始非线性时NRZ码在弱非线性色散光纤中传输时域和频谱近似解析式,并且给出了频谱、波形随距离、色散、非线性的变化图.对于由正、负色散光纤组成的光纤链路,得出了色散达到最佳补偿时的非线性干扰系数.  相似文献   

4.
目前光纤通信系统正在向大容量、高速率、长距离等方向发展,使得原本对低速率系统而言可以忽略不计的非线性效应和偏振模色散(PMD)等光纤性能缺陷成为限制系统升级和传输距离的主要因素。因此,偏振模色散是目前国际上在光纤通信领域中讨论的热门话题之一。介绍了单模光纤中的偏振模色散及其产生的原因、偏振模色散的干涉法测量方法和测量原理,以及如何在实际应用中利用偏振模色散测量保偏光纤的拍长。  相似文献   

5.
随着光放大器和色度色散补偿技术的不断提高,光纤的偏振模色散(PMD)已经成为限制超高速、超长距离光纤通信系统发展的主要因素。在40 Gb it/s或更高速率的光纤通信系统中,PMD的影响已不可忽略,必须考虑PMD的补偿问题。文章从PMD引起的脉冲展宽角度,对40 Gb it/s光通信系统中常用的几种PMD补偿技术的使用做了比较分析,指出自适应的主偏振态传输补偿技术比一阶后补偿技术和主偏振态传输补偿技术具有一定的优越性。  相似文献   

6.
王学勤 《科技资讯》2023,(9):140-144
为了提高学生的学习兴趣,帮助学生理解、掌握知识点,提升光纤通信课程的教学效果,将OptiSystem软件引入光纤通信课堂教学。该文以光纤传输特性部分的教学内容为例,针对光纤的损耗、色散和非线性效应三项光纤的传输特性,搭建OptiSystem仿真模型,演示光纤的传输特性对光纤中传输信号的影响,进而分析对光纤通信系统性能的影响。通过仿真演示,使学生更直观地理解光信号在光纤中传输时的时域、频域变化特征,掌握光纤传输特性对光纤通信系统的影响机理。  相似文献   

7.
高速光纤通信系统特性研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
分析了高速IM/DD光纤通信系统的传输特性,对光通道色散影响和光源相位噪声影响进行了分析,结果表明当光源相位噪声较大时,系统的误码率-平均接收光功率曲线将出现“饱和”现象。对高速光发射机、光接收机技术等进行了深入的研究,通过选择激光器最佳工作状态,设计并完成了2.5Gb/s光发射与光接收模块,并对2.5Gb/s光纤传输实验系统的测试结果进行了分析。实现了109km常规单模光纤的无中继传输,工作波长为1550nm,采用内强度调制/直接检测(IM/DD)方式,误码率为1-10时接收机灵敏度为-31.5dB(以1mW为零电平)。利用EDFA克服光纤的损耗后,无再生中继传输距离达到180km。  相似文献   

8.
在分析色散补偿光纤(DCF)应用原理的基础上,对DCF特性的评价、DCF和常规单模光纤连接损耗的降低、DCF和掺铒光纤放大器(EDFA)与常规单模光纤线路的连接方式以及色散补偿传输系统中继距离的估算等应用技术进行了探讨,并提出了一些新的看法和建议。  相似文献   

9.
数值模拟了强度调制光信号在级联光纤放大器普通单模光纤通信系统中的传输,模拟中主要考虑了自相位调制、群速色散和自发辐射噪声,使用负色散补偿光纤去补偿群速色散和自相位调制。结果表明,若色散得到很好补偿,当放大器间距减少到50 km 时,无误码2 050 km 传输是可能的。  相似文献   

10.
本文系统地研究了掺铒光纤放大器在相干光纤通信系统中作为线性中继应用的性能界限。由噪声累积效应分析得到了最佳光增益和最佳级联数,探讨了光放大器噪声的调制方式对多路通信和传输系统中光放大器级联数目的影响,指出了饱和输出功率为限制级联数的主要因素。在相同的功率代价条件下,DPSK的比特率和动态范围分别比ASK系统大4倍和6dB。可望在2.4Gb/s的DPSK系统中级联200个EDFA,使系统传输距离达到几万公里,以满足超高速、越长距离光纤传输系统的要求。  相似文献   

11.
光纤通信新技术介绍   总被引:1,自引:0,他引:1  
光纤通信以它独特的优点被认为是通信史上一次革命性的变革,光纤通信网将在长途通信网与市话通信网中代替电缆通信网,这已为世界各国所公认。目前,光纤通信虽然已在世界上取得了突飞猛进的发展,单波道的电的复用方式已达到的最高速率为160bit s.400Gbit s的信号在现有光纤无电中继传输距离达  相似文献   

12.
全光纤波分复用通信系统   总被引:3,自引:0,他引:3  
光纤通信是本世纪最伟大的成就之一,光纤波分复用是实现超高速、超大容量通信的最佳方式.本文提出一种新颖模式的波分复用通信系统—全光纤集成型系统.光发射机由全光纤激光器构成,光接收机使用的是全光纤光栅ADM,传输中继则由光纤EDFA 完成.首次对这类系统及其各组成部分进行了成功地研制,并在实验上成功地实现了4×2.5Gb/s速率、100km 距离的信息传输.  相似文献   

13.
提出了一种以周期配置的级联在线半导体光放大器(SOA)同时补偿光纤的损耗和色散的新色散补偿技术.通过系统仿真分析了10Gbit/s级联在线增益饱和SOA的色散补偿效果,以及常规单模光纤通信系统中SOA饱和增益、放大器间距、脉冲占空比、脉冲阶数等参数对系统传输性能的影响,并由此给出获得最佳色散补偿效果的系统和放大器参数及配置.  相似文献   

14.
简要介绍了有关光纤通信的若干问题,包括光纤的类型、光纤的损耗特性和色散特性、光路的光器件、光纤通信系统以及光纤通信系统的工程设计。  相似文献   

15.
马永锋 《甘肃科技》2002,18(5):15-15
光纤传输具有传输频带宽、通信容量大、损耗低、不受电磁干拢、光缆直径小、重量轻、原材料来源丰富等优点 ,正成为新的传输媒介。光在光纤中传输时会产生损耗 ,这种损耗主要是由光纤自身的传输损耗和光纤接头处的熔接损耗组成。通信光缆一旦选定认购 ,其光纤自身的传输损耗也基本确定 ,而光纤接头处的熔接损耗则与光纤的本身及现场施工有着直接关系。因此 ,努力降低光纤接头处的熔接损耗 ,即可增大光纤中继传输距离又可提高光纤链路的衰减裕量。1 人员因素 目前光纤熔接大多采用熔接机自动熔接 ,接续人员的水平直接影响接续损耗的大小。…  相似文献   

16.
在光纤传输系统中,调制器的啁啾特性是衡量调制器性能的重要因素之一.结合色散补偿光纤和后置光放大技术,利用Optisystem仿真软件搭建了一个完整的光纤传输链路,深入研究了铌酸锂调制器的啁啾特性对系统传输性能的影响.通过对不同啁啾系数下Q因子和眼图等参数的比较分析,得出在啁啾系数为0.60时,Q值为27 dB,光纤传输性能最佳.通过讨论色散补偿技术和光放大技术对系统传输性能的影响,得出在色散补偿光纤和光放大器共同作用下,在啁啾系数为0.60时,Q因子最大,误码率最低,眼图清晰,传输性能最佳.因此,研究铌酸锂电光调制技术对提高光纤通信传输性能有重要的意义.  相似文献   

17.
在光载无线(ROF)系统中,光纤的色散会导致系统中传输的信号产生畸变,更为严重的是会引起系统输出射频信号的幅度随光纤传输的距离发生周期性的起伏变化,从而严重限制系统的性能。基于非线性啁啾光栅(NLCFBG)的可调色散补偿方法,为克服光载无线系统中光纤色散的影响提供了一个简便、灵活的方案。首先采用计算机仿真对该方案在光载无线系统中进行色散补偿的应用作了全面的分析,然后研究了光栅的群时延抖动对色散补偿性能的影响。研究结果表明,基于非线性啁啾光栅的色散补偿方案能对光载无线系统中双边带调制的射频信号传输进行有效的可调色散补偿,但光栅的群时延抖动会对传输的信号造成一定损伤,需要在光栅的设计、制作过程中进行优化。  相似文献   

18.
利用光孤子传输信息的光纤通信系统在远距离和大容量传输方面具有极大的优势.非线性薛定谔方程被认为是描述光孤子传播的最佳模型,但标准薛定谔方程(NLS)是光纤无损耗特殊情况下得到的,故在描述光孤子的特性时,考虑高阶非线性和高阶色散,得出的结果往往比低阶的非线性方程更准确、有效.利用行波约化方法,研究一个带有高阶色散项的广义NLS方程,结合(G′/G)—展开法和辅助方程法,借助Mathematica软件,求得该方程的几组新解,包括扭结及反扭结波解、奇异波解及三角函数周期波解等.  相似文献   

19.
光纤通信是现代光学和电子学相结合的新兴技术,是当前新技术革命的核心技术之一。它通过光电变换用光波在细如发丝的光导纤维中传输信息,是由光纤、光缆、光端机、中继器、电端机构成的一种通信传输系统。其主要优点是频率资源丰富,频带宽,通信容量大,中继距离长,抗电磁干扰,保密性好,通信质量高。这种传输系统可传输所有数字化信息,包括语言、数据和图象。未来的通信网将是把各种通信业务综合于一个网中的综合业务数字网(ISDN),而光纤就是最理想的传输线路。就传输宽带业务而言,更是非它莫属。光纤通信不仅用于邮电通信,而且在铁路、交通、能源、广播电视、安全、国防以及工厂自动化、办公室自动化等领域中都将被广泛应用,近十几年来,已在国际  相似文献   

20.
在零色散波长附近的色散缓变光纤及其调制不稳定性刘秀敏杨性愉(内蒙古大学物理系呼和浩特010021)在实际的通信系统中,光纤本身存在损耗,不能保证光脉冲形状不变地传输。为了克服此缺点,色散缓变光纤(EDDF)应运而生。过去的研究只限于考虑二阶色散的作用...  相似文献   

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