光纤时分复用与波分复用

编者按:本文主要从光纤的种类;增加光纤传输容量的途径;关于正确选择光纤的建议,对光纤时分复用与波分复用进行讲述。其中,主要包括:多模光纤多模光纤是指可以传输多个光传导模的光纤、单模光纤单模光纤是指只传输一个光传导模(基模)的光纤、G.652光纤G.652光纤即常规光纤,它同时具有1310nm和1550nm两个窗口、G.653光纤G.653光纤即色散位移光纤,又称1550nm窗口性能最佳光纤、G.655光纤G.655光纤即非零色散位移光纤,它是为了解决G.653光纤中严重的四波混频效应,对G.653光纤的零色散点进行了移动,使1540~1565nm区间的色散系数保持在1.0~4.0ps/(nm.km),避开了零色散区,维持了一个起码的色散值,从而可以比较方便地开通多波长WDM系统、光纤选择原则:①短距离的中继光缆和接入网光缆因为距离短,采用较多纤芯所增加的投资不大,因此一般应选择G.652常规光纤,等。具体材料详见:

摘要:WDM(波分复用)技术已经进入了实用化阶段,是传输干线进行扩容的有效手段。通过对G.652,G.653,G.655光纤的特性介绍和对复用技术的分析,提出了关于合理使用和正确选择光纤的建议。本文根据最新光纤技术标准,着重讨论在光缆网络建设中,必须考虑的最关键的光纤技术及选型问题。

关键词:光纤时分复用波分复用选择

1光纤的种类

1.1多模光纤多模光纤是指可以传输多个光传导模的光纤。在光纤通信初期,就是使用的就是多模光纤(G.651光纤),其工作波长在850nm或1300nm,衰减常数分别为<4dB/km和<3dB/km,色散系数分别为<120ps/(nm.km)和<6ps/(nm.km)。由于它的衰耗和色散大,故只能用于短距离通信。但它芯径大,对于接头和连接器的要求都不高,使用起来比单模光纤要方便,目前多用于计算机局域网内。

1.2单模光纤单模光纤是指只传输一个光传导模(基模)的光纤。其主要优点是衰减较小,传输距离长,传输容量大,在长途骨干网、城域网、接入网等场合均有广泛应用。单模光纤由于只能传输基模,它不存在模间时延差,具有比多模光纤大得多的带宽,单模光纤的带宽可达几十GHz以上。所以单模光纤特别适合用于长距离、大容量的通信系统。随着光纤制造技术和通信技术的不断发展,单模光纤的种类也在发展。

常用的单模光纤有以下几种:

1.2.1G.652光纤G.652光纤即常规光纤,它同时具有1310nm和1550nm两个窗口。零色散点位于1310nm窗口,而最小衰减位于1550nm窗口。这两个窗口的的典型值为:1310nm窗口的衰减为0.3~0.4dB/km,色散系数为0~3.5ps/(nm.km),1550nm窗口的衰减为0.19~0.25dB/km,色散系数为15~20ps/(nm.km)。

1.2.2G.653光纤G.653光纤即色散位移光纤,又称1550nm窗口性能最佳光纤。人们通过设计光纤折射剖面,使零色散点移到1550nm窗口,从而与光纤的最小衰减窗口获得匹配,使1550nm窗口同时具有最小色散和最小衰减。它在1550nm窗口的典型值为:衰减系数为0.19~0.25dB/km,零色散点在1525~1575nm波长区,且在此区间色散系数<3.5ps/(nm.km)。这种光纤在1550nm窗口所具有的良好特性使之成为单波长、大容量、超长距离传输的最佳选择。如果纯粹沿着时分复用TDM方式进行系统扩容的话,可以直接开通20Gbit/s系统而不需要任何色散补偿措施。G.653光纤的重要缺陷是四波混频现象限制了波分复用(WDM)的使用。所谓四波混频现象是由于光纤的非线性引起的,当不同的波长同时在一根光纤中传输时,由于相互作用,会产生新的和、差波分量。

1.2.3G.655光纤G.655光纤即非零色散位移光纤,它是为了解决G.653光纤中严重的四波混频效应,对G.653光纤的零色散点进行了移动,使1540~1565nm区间的色散系数保持在1.0~4.0ps/(nm.km),避开了零色散区,维持了一个起码的色散值,从而可以比较方便地开通多波长WDM系统。在G.655光纤的特性中,除了对零色散点进行搬移以外,其他各项特性与G.653都相同。它在1550nm窗口具有最小衰减系数和色散系数。虽然它的色散系数值稍大于G.653光纤,但相对于G.652光纤,已大大缓解了色散受限距离。它成功地解决了在1550nm波长区G.652光纤的色散受限和G.653光纤难以进行波分复用的缺点,同时具有这两种光纤的优点。它既可开通高速率的10Gbit/s、20Gbit/s的TDM系统,又可以进行WDM方式的扩容。

2增加光纤传输容量的途径

在理论上,增加光纤传输容量可有以下几种方式:空分复用(SDM)、电的时分复用(TDM)、波分复用(WDM)、光的频分复用(OFDM)、光的时分复用(OTDM)和光孤子技术(Soliton)。基于实用性,只对TDM和WDM两种扩容方式作简要介绍。

2.1时分复用技术(TDM)TDM技术是一种对信号进行时分复用的技术,是一种传统的扩容方式。PDH的34,140,565Mbit/s以及SDH的155,622,2488,9952Mbit/s都是在电信号上进行复用。据统计,在215Gbit/s以下,系统每升级一次每比特的传输价格可下降30%左右。正因为如此,在过去的升级中,人们首先采用的是TDM技术。随着复用速率的提高,例如达到10Gbit/s时已接近硅和砷化技术的极限,没有太多的潜力可挖,光纤色散的影响也更加严重,要对光纤提出更高的要求。转2.2波分复用技术(WDM)所谓波分复用技术就是为了充分利用单模光纤低损耗区所具有的巨大带宽资源(约有25THz),采用波分复用器(合波器)在发送端将不同规定波长的信号光载波合并起来并送入一根光纤进行传输。在接收端再由一个波分复用器(分波器)将这些不同波长承载不同信号的光载波分开来。

波分复用技术的主要特点有:①可以充分利用光纤的巨大带宽资源,使一根光纤的传输容量比单波长传输增加几倍至几十倍。②使N个波长复用起来在单模光纤中传输,在大容量长途传输时可以大量节约光纤。③由于同一光纤中传输的信号波长彼此***,因而可以传输特性完全不同的信号,完成各种业务信号的综合和分离,包括数字信号和模拟信号,PDH信号和SDH信号的综合与分离。④波分复用通道对于数据格式是透明的,即与信号速率及电调制方式无关,是网络扩充和发展中的理想手段。⑤利用WDM技术选路来实现网络交换和恢复,从而可能实现未来透明的、具有高度生存性的光网络。

3关于正确选择光纤的建议

选择光纤种类的必须考虑三个关键的参数:①最大无中继传输距离②每个波长的最大比特率③每根光纤的波长数。当然,以上参数都应考虑光纤终期的要求,而不是初期的要求。根据以上参数,如果最大无中继传输距离在50~100km(取决于激光器的种类),那么G.652常规光纤则因其价格低是较为合适的选择。如果距离更长,而且每个波长的最大比特率小于10Gbit/s,那么还是应该首选常规光纤.如果距离长,但只需要单波长高速率(10Gbit/s以上),则可选用G.653色散位移光纤。如果距离长,而且需要多波长承载10Gbit/s或更高速率,那么G.655非零色散位移光纤是最佳的选择。

由此可以提出如下的光纤选择原则:①短距离的中继光缆和接入网光缆因为距离短,采用较多纤芯所增加的投资不大,因此一般应选择G.652常规光纤。②长途光缆因为传输距离长,采用较多纤芯时投资增加多,所以必须采用高速率和多波长的波分复用技术,应优先考虑采用G.655色散位移光纤。

据报道,近年来北美正在掀起新一轮的光纤敷设高潮,但在干线上已经停止使用G.652光纤,而是全部采用G.655非零色散位移光纤。这一动向值得引起重视。

无论是选用G.652光纤还是G.655光纤,除了对光纤的衰耗和色散等常规指标提出要求外,一般可以按传输10Gbit/s速率的要求提出PMD指标要求,这样就为以后利用波分复用手段迅速扩大传输系统的容量创造了条件。

参考文献:

[1]冯伯儒.光纤选择的实际考虑[J].光通信技术.1985.3.

[2]陆茂丰.谈谈光纤的合理使用和正确选择[J].江苏通信技术.1999.4. 新晨

光纤时分复用与波分复用

转载请注明出处学文网 » 光纤时分复用与波分复用

学习

惠能的解脱成佛之道

阅读(26)

惠能禅宗虽以禅命宗,但全然不像历代祖师那样以坐禅为务,而是否弃坐禅,倡导顿悟。他初步破除传统佛教累世修行、念佛诵经的修持方式,宣扬不立文字、教外别传、直指人心、见性成佛的顿教法门。他以“识心见性”、“顿悟成佛”为核心,宣扬人人皆

学习

关于无梁楼盖结构设计分析

阅读(24)

本文为您介绍关于无梁楼盖结构设计分析,内容包括无梁楼盖结构详解,分析无梁楼盖结构产生的原因。【摘要】无梁楼盖结构体系是近年来发展迅速的一项建筑结构技术,结构板底平整、构造简单、整体性好、建筑空间大、可有效地增加层高、施工

学习

深静脉穿刺术的应用

阅读(25)

本文为您介绍深静脉穿刺术的应用,内容包括深静脉穿刺适应症,深静脉穿刺手术记录。深静脉穿刺置管能提供快速输血通路及监测中心静脉压,因此在重大手术及危重病人的抢救中有重要意义。我院从2009年开展深静脉穿刺术,现将其应用体会介绍如下

学习

寻找“古兰丹姆”

阅读(20)

本文为您介绍寻找“古兰丹姆”,内容包括阿依夏木古兰丹姆,藏语说的古兰丹姆。上世纪70年代后期,电影《冰山上的来客》复映时,我虽然还小,但却不能忘记那个善良美丽的塔吉克族姑娘古兰丹姆。古兰丹姆的扮演者就是阿依夏木,她的形象曾刊登在《

学习

“新闻小姐”吕晶

阅读(24)

把美丽的长发高高盘起,登一双细高跟鞋,穿一件VASACE银色吊带黑色晚装,手提一只垂有银链子的手袋,这个时尚女孩是谁?对于中国青年艺术剧院演员吕晶来说,电视剧《新闻小姐》成了她的幸运符号,她与周海媚、高曙光“三星鼎立”,让悄然走上荧

学习

殊死拼搏作文300字

阅读(26)

本文为您介绍殊死拼搏作文300字,内容包括关于拼搏的小作文200字,写顽强拼搏的作文300字。(最终胜利)自从上次胜利了,我就一直想去攻打敌人,占领敌人的城堡。终于有一次,总部给我下命令,让我去攻打敌人。我高兴极了,终于可以去打敌人了。当天,我

学习

it用法归纳

阅读(18)

本文为您介绍it用法归纳,内容包括it用法大全及答案,形式宾语it的用法。代词it的用法及其句型和固定搭配是英语语法学习过程中最常见、最基本的知识点,同时也是近几年考试的重点考查内容,只有熟知它的用法,才能在考试时有备无患,稳操胜券。一

学习

从“四旧”到“文化遗产”

阅读(25)

本文为您介绍从“四旧”到“文化遗产”,内容包括文化遗产历史记忆,文化遗产24史。牌坊是中国特有的建筑,有着强烈的象征意义,从某种角度上,体现了深厚的文化内涵。巴蜀牌坊既有中国牌坊的一般特点,也有自己的地方特色。种类上,不但有贞孝节烈

学习

世界上最聪明的那些人

阅读(18)

本文为您介绍世界上最聪明的那些人,内容包括从古到今中最聪明的人,世界上最聪明的人简介。人究竟能有多聪明多年来的IQ测试显示:全世界大约有一半人的智商在90至110之间,可视为正常水平;智商高于130的人,算得上相当聪明,占总人口的2.5%;若是智

学习

不孝

阅读(28)

本文为您介绍不孝,内容包括不孝子孙开局请老祖赴死全文阅读,不孝之子全文。不孝〔讲一个黑发碧眼的男孩认为自己祖先是美国人而挖了祖坟求证的事。〕〔音乐用‘四面埋伏’〕出场人物:陈a〔20岁大学生〕父亲、母亲、祖母、曾祖母〔这是一

学习

浅析昆体良的教学法

阅读(137)

本文为您介绍浅析昆体良的教学法,内容包括昆体良的教学过程,昆体良教学法思想述评。昆体良是西方第一位教学法专家。他继承、发扬了前人宝贵的教育和教学研究成果,又总结了自己长期任教所积累的丰富的教学经验,提出了一套培养雄辩术人才的

学习

浅谈“群文阅读”的推行

阅读(83)

本文为您介绍浅谈“群文阅读”的推行,内容包括为什么要推行群文阅读,群文阅读的三个条件。目前,一种新的教学形式——“群文阅读”正在中小学阅读教学中悄然兴起,大有迅速发展的良好势头。一、“群文阅读”的源流及意义界定“群文”一词最

学习

浅析LOFT设计风格及其在中国的应用和发展

阅读(21)

本文为您介绍浅析LOFT设计风格及其在中国的应用和发展,内容包括55平loft公寓设计风格,loft风格特点及元素。LOFT把我们从传统的居室概念与装饰手法中解脱出来,带给我们前所未有的自由度。它赋予我们新的自信,使我们能按照自己的意愿来设计

学习

浅释“最近发展区”

阅读(29)

学生原有知识基础是学生学习新知识的基础,是学生原有的认知结构和学习能力,在确定教学目标时,如果忽视了学生的基础,会造成教学过难或过易而无的放矢。从适当的难度上开始教学,是任何教学活动的一个重要条件。学生的学习基础是学习者本身特点

学习

光纤磁盘阵列技术选型

阅读(33)

当前市场上的磁盘阵列呈现出一番花团锦簇的景象。在用户有了众多选择的同时,也有了选择上的困惑。因此,本文就从体系结构的角度,简要分析目前磁盘阵列的差异性,供用户参考。当今世界信息爆炸式的增长,除了给科技与技术的发展带来更大的发展动

学习

浅谈小波分析及其应用

阅读(169)

本文为您介绍浅谈小波分析及其应用,内容包括小波分析dpn是什么,morlet小波分析。本文介绍了小波分析的产生与发展,并就其原理和数学描述给给出了说明,进一步说明了小波分析在消除噪声方面的应用原理与方法,着重进行了非平稳信号小区噪声的

学习

光纤直放站的原理及应用

阅读(29)

本文为您介绍光纤直放站的原理及应用,内容包括光纤直放站的组成和主要作用,数字光纤直放站的特点。本文介绍了光纤直放站的工作原理、传输方式、使用特点、应用及原则。关键词:光纤直放站;原理;应用Abstract:Thispaperintroducesworkprin

学习

吉比特无源光纤网应用技术研究

阅读(43)

本文为您介绍吉比特无源光纤网应用技术研究,内容包括吉比特无源光纤接入客户端是什么,吉比特无源光纤是怎么接入光纤的。简要介绍了吉比特无源光纤网(GPON)的系统结构,详细分析了GPON技术的技术特点、应用模式,建立了GPON的工程建设原则。

学习

光纤接入网技术

阅读(28)

本文为您介绍光纤接入网技术,内容包括光纤接入网的具体实现方式,光纤怎么接入路由器。摘要:本文简单介绍了光纤接入网的基本原理和技术发展,介绍并阐述了有源光网络与无源光网络的原理和实现,并根据两种光网络组成不同,对两种光网络的几种典

学习

“光纤之父”高锟

阅读(22)

本文为您介绍“光纤之父”高锟,内容包括光纤之父高锟的简介,光纤发明者高锟祖籍。2009年12月10日,“光纤之父”高锟从瑞典国王手上,接过象征科学殿堂最高荣誉的诺贝尔物理学奖。荣耀的一刻,高锟望着台下不离不弃的爱妻黄美芸,笑得像个孩

学习

浅谈光纤熔接技术的实践应用

阅读(22)

本文为您介绍浅谈光纤熔接技术的实践应用,内容包括浅谈光纤熔接的论文,熔接光纤怎么把损耗降到0.00。摘要:本文从光纤熔接的实际出发,对光纤端面处理、机械熔接光纤、熔接点保护和熔接机能耗评估等主要环节展开了研讨,希望对施工人员和技术

学习

光纤通信中的色散补偿技术及其应用

阅读(28)

本文为您介绍光纤通信中的色散补偿技术及其应用,内容包括光纤通信系统及色散补偿,光纤色散补偿技术的意义。摘要近年来随着信息技术的不断发展,人们对数据传输速度、传输距离及传输质量的要求越来越高,而光纤通信得益于自身高速长距离的传