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赵志国p.doc


文档分类:建筑/环境 | 页数:约16页 举报非法文档有奖
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赵志国P081513208题目姓名赵志国学号P081513208学院电气工程学院专业班级2008级通信工程2班1摘要光时分复用器是光时分复用技术的核心器件,只有性能优良的时分复用器才能保证复用后的信号质量。本文对光时分复用器,时钟提取和同步技术,OTDM复用器,OTDM解复用器,超短光脉冲发生器进行了系统的说明,并对光耦合器耦合比和复用器中光延时线长度两个重要参数进行了计算,探讨了对系统各支路性能的影响,对耦合器不同分光比下各支路信号的功率均衡进行了计算,分析了各支路光纤长度误差对延时范围的影响,模拟了在特定长度基准光脉冲信号的前提下,系统可实现的复用范围。最后进行仿真,并对简易光时分复用器的制作也说了一些说明。关键词光时分复用器光耦合比光延时线损耗AbstractOpticaltime—divisionmultiplexerisakeyomponentinhigh-municationsystem(Thequalityofmultiplexedsignalswasinsuredbytime—divisionmultiplexerwithexcellentstructure(Aptical-divisionmultiplexerwasdesigned(ThelossandlengtherrorofopticaldelaylineWasdis—cussed(Therelationofcouplercoefficientofopticalcouplerandspurtrackpowerarecalculated(Thetime—divisionmultiplexingsystemissimulated(KeywordsOTDM(opticaltime—divisionmultiplexer)optical2coupleropticaldelayline31引言随着信息资讯的深入发展,人们对宽带、大容量、高速率网络的需求日益迫切,光纤以其巨大带宽占据了高速通信网的主要地位,从一定程度上缓解了这一矛盾。波分复用技术的提出,又使得通信速率上了一个新台阶,但它本身又存在一些缺陷,如放大器级联产生的增益特性的不平坦、波长管理较为复杂、光纤非线性会造成信道串扰等,限制了自身的发展。而光时分复用技术以其诸多优点吸引了人们的极大兴趣,具体如下:(1)只使用单一波长的光源,对波长稳定性要求低,(2)对放大器带宽和增益平坦要求较低,非线性影响较小,(3)色散补偿及信号再生相对简单,(4)网络管理相对简单,因此,对于采用全光交换和全光路由的未来光网络,光时分复用技术将更具吸引力。光时分复用器是光时分复用网络中的核心器件,只有时延精度高,性能稳定的光时分复用器才能确保复用高速信号的质量。本文探讨了光时分复用器的设计方案,对高速光时分复用系统具有重要意义。(光时分复用技术)的缩写。时[1]分复用是指多路信号可以在同一个信道中传输的一种方法,这种方法是使多路信号分别占有不同的时间间隙(时隙),从而在同一信道中传输互不干扰,实现多路复用。光时分复用(OTDM)是指在光学领域中完成的时分复用。即是将多路光信号用时分复用的方式使它们在同一根光纤中传输,实现超高速传输,达到大幅4度扩大容量的目的。OTDM之所以引起人们的关注,主要有两个原因:OTDM可克服WDM的一些缺点,如由放大器级联导致的谱不均匀性,非理想的滤波器和波长变换所引起的串话,光纤非线性的限制,苛刻要求的波长稳定性装置及昂贵的可调滤波器;OTDM技术被认为是长远的网络技术。为了满足人们对信息的大量需求,将来的网络必将是采用全光交换和全光路由的全光网络,而OTDM的一些特点使它作为将来的全光网络技术方案更具吸引力:可简单地接入极高的线路速率(高达几百Gbit/s);支路数据可具有任意速率等级,和现在的技术(如SDH)兼容;由于是单波长传输,大大简化了放大器级联管理和色散管理;网络的总速率虽然很高,但在网络节点,电子器件只需以本地的低数据速率工作;OTDM和WDM的结合可支撑未来超高速光通信网的实现。,一般有两种复用方式:比特间插(Bitinterleaved),信元间插(Cellinterleaved)[2]比特间插是目前广泛被使用的方式,信元间插也称为光分组(OpticalPacket)复用。图1是OTDM系统框图。图1光时分复用系统框图5系统光源是超短光脉冲光源,由光分路器分成N束,各支路电信号分别被调制到各束超短光脉冲上,然后通过光延迟线阵列,使各支路光脉冲精确地按预定要求在时间上错开,再由合路器将这些支路光脉冲复接在一起,于是便完成了在光时域上的

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  • 时间2019-12-18