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DWDM原理介绍解析.pptx

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会计学前言了解WDM的基本概念、基本原理、组成结构
了解WDM的传输媒质
掌握DWDM的关键技术
掌握DWDM的受限因素及解决办法
了解波分典型组网
课程内容WDM产生的背景把不同波长的光信号复用到同一根光纤中进行传送,这种方式我们把它叫做波分复用(WavelengthDivisionMultiplexing)。
WDM对波长的要求WDM典型模型双纤单向波分复用系统采用两根光纤,每根光纤只完成一个方向光信号的传输。单纤双向波分复用系统则只用一根光纤,在这根光纤中同时实现双向信号的传输。
单纤双向波分复用系统中,两个方向的信号光应安排在不同波长上。OTU:完成非标准波长信号光到符合的标准波长信号光的波长转换功能
OMU/ODU:完成固定波长信号光的合波/分波
OA:
OBA(功放):通过提升合波后的光信号功率,从而提升各波长的输出光功率
OPA(预放):通过提升输入合波信号的光功率,从而提升各波长的接收灵敏度
OLA(线放):完成对合波信号的纯光中继放大处理
OSC:通常采用1510nm和1625nm,负责整个网络的监控数据传送。(后来出现了ESC技术,利用OTU光信号直接携带监控信息,在ESC方式下不需要OSC,但要求OTU支持ESC功能)本章小结课程内容光在光纤中传输的原理光纤的结构单模/多模光纤光纤的损耗特性WDM中信号光窗口范围光纤中的色散特性色度色散的影响偏振模色散(PMD)光纤的截止波长光纤的模场直径从本质上讲,所有介质都是非线性的,只是一般情况下非线性特征很小,难以表现出来。当光纤的入纤功率不大时,光纤呈现线性特征,当光放大器和高功率激光器在光纤通信系统中使用后,光纤的非线性特征愈来愈显著;
单模光纤的非线性效应一般可以分:
受激非弹性散射(受激拉曼散射SRS、受激布里渊散射SBS)、
克尔效应(自相位调制SPM、交叉相位调制XPM、四波混频FWM)ITU-T已经在G.652、G.653、G.654和G.655建议中分别定义了4种不同设计的单模光纤,区别见下表:G.652/G.653/G.655单模光纤各自的特点本章小结课程内容DWDM系统的关键技术DWDM光源技术优点:技术简单、成本较低
缺点:因存在‘1’和‘0’频率的变化,不可避免存在啁啾。啁啾的存在展宽了激光器发射光谱的带宽,使光源的光谱特性变坏,限制了系统的传输速率和距离;适用于短距离传输间接调制光源优点:频率啁啾较低,色散受限距离较长
缺点:技术较复杂优点:可忽略啁啾,色散受限距离很长
缺点:技术难度大,不便于集成三种光源的比较光电检测器半导体光放大器(SOA)EDFA组成及原理增益平坦技术---GFF拉曼放大器原理拉曼放大器原理放大器的增益(G)EDFA与FRA的比较合波器与分波器监控技术ESC技术本章小结课程内容OSNR的计算OSNR计算实例OSNR计算实例提高系统的OSNR:
1、采用低噪声前置光放大器+高增益功率光放大器;
2、采用拉曼放大器,使之与EDFA配合使用,降低NF;信号码型技术信号码型技术FEC技术FEC对OSNR的要求目前降低光纤色度色散的影响主要是采用色散补偿补偿模块对光纤中的色散累积进行补偿。色散补偿主要有两种方式:
1、一种是色散补偿光纤(DCF,DispersionCompensationFiber)法;
2、一种是色散补偿光栅法,即啁啾光纤光栅(CFG,ChirpedFiberGrating)法;
DWDM系统目前采用DCF来进行色散补偿色散补偿光纤与普通传输光纤的不同之处是它在1550nm处具有负的色散系数,DCF补偿法实际上就是利用这种负色散的光纤,接入G652光纤系统中抵消G652光纤的正色散。
其色散系数典型值为-90ps/(nm·Km),因而DCF只需在总线路长度上占G.652光纤的长度的1/5,即可使总链路色散值接近于零。40G传输关键技术本章小结课程内容烽火波分网络单元类型组网类型介绍组网类型介绍1600G组网演进多样化的FOADMFOADM组网举例2维ROADM多维ROADM灵活的ROADM组网谢谢!
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