《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 微波|射頻 > 設計應用 > 簡介WDM/OTDM混合光網絡系統原理
簡介WDM/OTDM混合光網絡系統原理
摘要: 利用WDM和OTDM技術組合構成的混合系統可以互取技術優勢,具有光纖帶寬資源利用率高、系統傳輸容量大、構建技術簡單、性能價格比合理等優勢,是解決干線高速大容量傳輸的多用戶通信網絡的最佳方式。
Abstract:
Key words :

  為了能在現有設備的基礎上增加通信容量,一種方案是采用已投入商用的波分復用(WDM)系統。WDM系統可以充分利用光纖的巨大帶寬資源,使一根光纖的傳輸容量擴大幾倍至幾十倍。在長途網中,可以根據實際業務量的需要逐步增加波長來實現擴容,十分靈活。另一種方案是光時分復用OTDM)系統。

  與WDM系統相比,OTDM系統只需單個光源,光放大時不受放大器增益帶寬的限制,傳輸過程中也不存在四波混頻等非線性參量過程引起的串擾,且具有便于用戶接入、易于與現行的SDH及ATM兼容等優點??梢灶A見在未來的Tb/s級通信系統中,混合光網絡將成為重要的通信手段。

  利用WDM和OTDM技術組合構成的混合系統可以互取技術優勢,具有光纖帶寬資源利用率高、系統傳輸容量大、構建技術簡單、性能價格比合理等優勢,是解決干線高速大容量傳輸的多用戶通信網絡的最佳方式。我們在仿真實驗中信源采用抗非線性強的RZ調制信號,波長轉換采用轉換效率和速率都比較高的基于SOA-XGW的全光轉換方式,解時分復用采用目前比較成熟的PLL光時鐘提取方法,以盡可能地改善混合光網絡的傳輸性能。

  1 混合光網絡系統構成

  未來全光網的發展需要使高速OTDM干線和WDM網絡相互結合,揚長避短,以建設高速、大容量、性價比合理的全光網絡。圖1為WDM/OTDM混合光網絡體統構成圖。波長轉換模塊將多個獨立信道的WDM信號波長轉換成固定波長;時分復用模塊把固定波長的信號進行時分復用;經過光纖傳輸,在解時分復用模塊對信號進行解復用;然后相應信道的信號在波長轉換模塊中轉換波長后再送到各自的終端。

圖1 WDM/OTDM混合光網絡系統構成圖

  在混合光網絡系統中,波長轉換是信號由WDM系統進入OTDM系統的關鍵技術,而光時鐘提取是實現混合光網絡高速通信的關鍵技術。因此波長轉換模塊和解時分及解時分復用模塊將是影響混合光網絡性能的關鍵。

 

  2 基于Optisystem的混合光網絡仿真模型

  根據WDM/OTDM系統的工作原理,該仿真系統關鍵模塊有信源模型、波長轉換器模型、時分復用模型、光纖傳輸模型和解復用模型。

  2.1信源模型

  調用Transmitters Library中光輸入源庫中的CWLaser(連續激光器)、Tranmitters Library中的二進制序列發生器庫中的Pseudo-Random Bit Sequence Gener-ator(偽隨機序列發生器)、還有Pulse Generators中的電發生器中的RZ Pulse Generator(歸零脈沖發生器)和Optical Modulators中的Amplitude Modulator(光振幅調制器)。按圖2信源模型所示連接。本仿真實驗采用RZ調制信號模擬兩路WDM信號進行波長轉換和時分復用,兩個信源激光器的波長分別設置為λ1=1550nm和λ2=1560nm。

圖2 WDM/OTDM混合光網絡的實驗圖

  2.2波長轉換器模型

  調用Transmitters Library中光輸入源庫中的CW Laser(連續激光器)、WDM Multiplexer Library中多路復用庫中的WDM Mux 2×1(合波器)和多路分用庫中的WDM Demux 1×2、Amplifiers Library中的光放大器庫中的SOA(半導體光放大器),按圖2中波長轉換模型所示連接。本仿真利用兩個波長轉換模型完成兩路信號的波長轉換,CW Laser的轉換波長設置為λOTDM=1540nm。

  2.3時分復用模型

  調用Passives Library中的Time Dalay(時延器)和Power Combiners庫中的Power Combiners 2×1(功率耦合器),按圖2時分復用模型所示連接。2個Time Delay時延時間分別設置為Delay=0s和Delay=1/(bit rate)×1/2s。波長為λOTDM的信號經過時延器,再通過功率耦合器完成兩時隙的時分復用。

  2.4光纖傳輸模型

  調用Optical Fiber Library中的Nonlinear Disper-sive Fiber,修改參數GVD-constant為17ps/nm/km(ITUG.652單模光纖1550nm處的標準色散值)作為SMF(單模光纖)模塊;修改為-80 ps/nm/km使其作為DCF(色散補償光纖)模塊。調用Amplifiers Library中光放大器庫中的EDFA Ideal(理想摻鉺光纖放大器),按圖2光纖傳輸模塊所示連接。色散補償光纖用來補償傳輸過程中的光信號色散,EDFA用來補償傳輸過程中的損耗。

  2.5解復用模型

  調用Tranmitters Library中的二進制序列發生器庫中的Pseudo-Random Bit Sequence Generator(偽隨機序列發生器),改變Operation mode的設置為Ones,leading zeros和trailing zeros的數目設置為0,使其作為時鐘colck模塊,調用Pulse Generators中的電發生器中的RZ Pulse Generator(歸零脈沖發生器)和Optical Modulators中的Amplitude Modulator(光振幅調制器)。按圖2解時分復用模型所示連接,作為解復用模塊對信號進行解復用。再經過波長轉換模型把信號波長轉換到原來的波長上。

 

  3 仿真結果結果分析

  3.1波分信號的時分復用

  波長轉換器有多種結構和機制,目前研究較為成熟的以半導體光放大器(SOA)為基礎的波長轉換器,包括交叉增益飽和調制型(SOA-XGM)、交叉相位調制型(SOA-XPM)以及四波混頻型波長轉換器(SOA-FWM)等?;诎雽w光放大器交叉增益調制效應(SOA-XGM)的全光波長轉換方案結構簡單,轉換范圍寬,偏振不敏感,轉換效率高,轉換速度也高達100Gb/s,最具實用化。

  本仿真采用基于SOA-XGW的全光波長轉換方案。信源信號和轉換光波通過波分復用器合波,然后經過半導體光放大器放大,最后通過分波器分波,轉換前后的光信號的顯著特點是相位相反,如圖3(a)和(b)所示。圖3(c)是轉換前信號的光波-功率圖和圖3(d)是轉換后信號的光波-功率圖,比較后表明基于SOA-XGW的全光波長轉換方式很好地完成了信號波長的轉換,仿真實驗中把波長為1550nm的信號轉換為波長為1540nm的信號。

圖3 波長轉換前后的時域和波長圖

  3.2光纖傳輸時分復用信號

  RZ信號的抗非線性能力優于NRZ信號,信號平均功率低,偏振模色散容忍度高,且由于脈寬較窄,更適合高速OTDM系統。所以仿真實驗中的信源用RZ脈沖發生器對10Gb/s偽隨機信號進行調制,用來模擬實際中WDM多路信號。

  混合光網路的干線采用OTDM技術,傳輸過程采用單一波長,無須考慮鏈路中光放大器的增益平坦問題,不存在由四波混頻等非線性效應造成的串擾問題,鏈路的色散管理方式簡單,光纖傳輸模塊中只需用色散補償光纖進行色散補償。圖4(a)為時分復用信號傳輸180m單模光纖后的眼圖,圖4(b)為再經過24m長的色散補償光纖后的眼圖。對比可知前后系統的信號傳輸質量有很大的提高。

圖4 傳輸中加入色散補償光纖前后的眼圖

 

  3.3時分復用信號的解復用

  光時鐘提取與電時鐘提取的功能相同,但光時鐘提取必須從高速率的光脈沖中提取出低速的光脈沖或電脈沖,例如從160Gb/s的光脈沖信號中提取10Gb/s的時鐘脈沖。提取出來的時鐘脈沖作為控制脈沖提供給解復用器用,其脈寬必須特別窄,因此,時鐘脈沖的時間抖動應盡可能小,其相位噪聲也應盡量低,為保證時鐘脈沖峰值功率的穩定應使提取系統的性能與偏振無關。

  能滿足這些要求的全光時鐘提取技術有鎖模半導體激光器、鎖模摻鉺光纖激光器以及鎖相環路(PLL)。目前使用較多的是PLL技術,是一種較為成熟的技術。本仿真也采用此技術。經過時分復用前后光信號的對比,信號并沒有太大的變化,仿真中的時分復用和解復用模塊具有很好的性能。

  4 結束語

  目前,高速率OTDM/WDM光通信系統目前的試驗線路雖然很多,也備受關注,但是一直未有商用系統投入使用,既有本身的技術問題,也有商業運作問題,但關鍵還是由于OTDM技術尚不成熟,還在實驗階段,加上需要較復雜的光學器件,離實用化還有一定距離,有待進一步研究。

  本仿真實驗采用目前技術比較成熟、效果比較好的基于SOA-XGW的波長轉換方式和鎖相環路光提取技術,并對信源進行抗非線性較強的歸零調制技術,在傳輸過程中還采用色散補償光纖,通過這些改進很好的改善了混合光網絡系統的性能,為光網絡的商用提供一些參考。可以預見在將來的Tb/s級通信系統中,混合光網絡將成為重要的通信手段。

此內容為AET網站原創,未經授權禁止轉載。
热re99久久精品国产66热_欧美小视频在线观看_日韩成人激情影院_庆余年2免费日韩剧观看大牛_91久久久久久国产精品_国产原创欧美精品_美女999久久久精品视频_欧美大成色www永久网站婷_国产色婷婷国产综合在线理论片a_国产精品电影在线观看_日韩精品视频在线观看网址_97在线观看免费_性欧美亚洲xxxx乳在线观看_久久精品美女视频网站_777国产偷窥盗摄精品视频_在线日韩第一页
  • <strike id="ygamy"></strike>
  • 
    
      • <del id="ygamy"></del>
        <tfoot id="ygamy"></tfoot>
          <strike id="ygamy"></strike>
          小辣椒精品导航| 亚洲高清视频在线观看| 国产久一道中文一区| 欧美在线高清| 欧美区国产区| 亚洲特级毛片| 久久久久久久久一区二区| 一区二区不卡在线视频 午夜欧美不卡在| 国产精品视频午夜| 亚洲免费观看在线视频| 国产精品欧美日韩一区二区| 久久久久久尹人网香蕉| 欧美一区二区三区免费观看| 1024日韩| 亚洲激情婷婷| 国内精品一区二区三区| 久久se精品一区二区| 亚洲影院在线观看| 欧美在线在线| 欧美日韩免费高清| 欧美另类变人与禽xxxxx| 免费亚洲电影在线观看| 亚洲欧美日韩国产中文| 欧美乱大交xxxxx| 国产精品三级久久久久久电影| 久久人人97超碰国产公开结果| 99亚洲伊人久久精品影院红桃| 欧美精品少妇一区二区三区| 欧美在线视频网站| 午夜精彩视频在线观看不卡| 国产精品免费网站在线观看| 日韩视频不卡中文| 国际精品欧美精品| 国产一区 二区 三区一级| 欧美日韩精品一区二区三区四区| 欧美精品激情blacked18| 久久婷婷亚洲| 欧美激情小视频| 国产免费一区二区三区香蕉精| 久久国产99| 亚洲人成网站在线播| 在线视频你懂得一区| 亚洲免费视频观看| 欧美日本中文字幕| 亚洲综合视频网| 亚洲已满18点击进入久久| 欧美a级一区| 国内精品伊人久久久久av一坑| 亚洲香蕉成视频在线观看| 日韩亚洲欧美高清| 日韩午夜激情电影| 99re亚洲国产精品| 国产精品乱人伦中文| 欧美高潮视频| 欧美美女bbbb| 一区二区三区欧美激情| 日韩一级黄色大片| 国产日韩免费| 国产精品永久在线| 日韩午夜电影av| 亚洲无线观看| 亚洲日本黄色| 亚洲三级视频| 一区久久精品| 亚洲成人在线观看视频| 欧美一区二区三区视频在线观看| 国产美女精品视频| 久久久亚洲高清| 国产精品午夜在线| 亚洲欧洲一区二区三区在线观看| 久久天天狠狠| 国产精品社区| 亚洲欧美高清| 欧美一区二区三区电影在线观看| 久久精品99无色码中文字幕| 最新国产拍偷乱拍精品| 欧美在线中文字幕| 国产精品热久久久久夜色精品三区| 亚洲国产女人aaa毛片在线| 欧美精品在线免费| 国产女主播一区二区三区| 欧美精品成人91久久久久久久| 另类图片综合电影| 亚洲一区自拍| 亚洲精品中文字幕有码专区| 欧美体内she精视频在线观看| 亚洲免费激情| 亚洲精品日韩在线| 一区二区三区成人精品| 国产亚洲欧美日韩在线一区| 欧美日韩一区二区三区在线看| 久久亚洲私人国产精品va媚药| 日韩视频免费观看高清完整版| 欧美二区不卡| 亚洲国产欧美日韩精品| 国产精品日本一区二区| 欧美日韩一卡二卡| 国产伦精品免费视频| 99精品免费| 欧美成人免费网| 久久久久9999亚洲精品| 国产精品嫩草影院av蜜臀| 国产精品v欧美精品v日韩| 久久女同互慰一区二区三区| 在线视频成人| 国产日韩专区在线| 亚洲性感美女99在线| 久久婷婷国产麻豆91天堂| 国产精品揄拍一区二区| 亚洲一区免费观看| 国产精品视频成人| 国产女主播在线一区二区| 亚洲黄色毛片| 亚洲精品午夜精品| 欧美日韩黄色大片| 欧美激情视频在线免费观看 欧美视频免费一| 国产精品国产馆在线真实露脸| 欧美日韩亚洲高清一区二区| 国语自产精品视频在线看8查询8| 欧美一区二区三区视频在线观看| 亚洲在线不卡| 在线观看国产日韩| 亚洲综合精品自拍| 国产精品久久久免费| 亚洲国产高清在线观看视频| 一区二区三区日韩欧美| 老司机免费视频一区二区三区| 欧美日韩国产一中文字不卡| 亚洲乱亚洲高清| 欧美激情综合在线| 羞羞视频在线观看欧美| 久久综合婷婷| 亚洲精品国产拍免费91在线| 久久精品国产一区二区三| 午夜精品国产更新| 久久国产精品久久精品国产| 欧美护士18xxxxhd| 国产精品视频第一区| 欧美午夜免费影院| 蜜桃视频一区| 欧美国产成人在线| 最新国产乱人伦偷精品免费网站| 一区二区日韩免费看| 国产欧美日韩在线| 久久久国产精品亚洲一区| 欧美中文在线观看国产| 国产精品久久国产愉拍| 一区二区三区在线观看国产| 欧美大片专区| 亚洲人成在线观看一区二区| 亚洲韩国精品一区| 欧美国产亚洲视频| 性8sex亚洲区入口| 欧美大香线蕉线伊人久久国产精品| 欧美精品免费视频| 欧美一区二区视频在线| 欧美午夜精品久久久久久浪潮| 国产精品嫩草99av在线| 欧美激情第二页| 韩国一区二区三区美女美女秀| 亚洲欧美日韩成人高清在线一区| 亚洲美女啪啪| 国产日本亚洲高清| 久久免费偷拍视频| 久久精品欧美| 国产精品成人观看视频免费| 欧美激情网友自拍| 香蕉av777xxx色综合一区| 国产精品男gay被猛男狂揉视频| 亚洲欧美日韩在线| 亚洲盗摄视频| 国产日韩av高清| 国产精品第一页第二页第三页| 激情另类综合| 一区福利视频| 欧美日韩专区| 欧美日韩精品综合在线| 久久久蜜桃精品| 亚洲欧美日本精品| 99在线观看免费视频精品观看| 欧美一区91| 影音先锋欧美精品| 妖精成人www高清在线观看| 亚洲天堂偷拍| 欧美在线精品免播放器视频| 亚洲国产精品一区制服丝袜| 最新成人在线| 狠狠色2019综合网| 欧美午夜片欧美片在线观看| 久久久精品999| 伊大人香蕉综合8在线视| 欧美成人免费网| 久久国产日本精品| 亚洲特黄一级片| 国产精品亚洲综合色区韩国| 久久成人免费| 亚洲电影激情视频网站| 国产精品99一区二区| 久久在线视频| 亚洲电影有码| 亚洲欧美国产精品桃花| 久久久久久噜噜噜久久久精品| 欧美在线日韩| 在线视频你懂得一区| 欧美主播一区二区三区| 久久国产一区二区三区| 欧美精品一区二区久久婷婷| 欧美日韩一区二区三区在线看| 欧美乱大交xxxxx| 中日韩在线视频| 欧美久久影院| 亚洲丁香婷深爱综合| 激情综合网址| 亚洲第一二三四五区| 免费观看成人鲁鲁鲁鲁鲁视频| 亚洲福利精品| 亚洲国产精品美女| 午夜性色一区二区三区免费视频| 久久精品一二三| 亚洲午夜精品久久久久久app| 欧美一级在线亚洲天堂| 欧美视频日韩视频| 欧美肉体xxxx裸体137大胆| 亚洲美女中文字幕| 女人香蕉久久**毛片精品| 亚洲社区在线观看| 欧美三级视频在线| 亚洲一区图片| 欧美大香线蕉线伊人久久国产精品| 国产一区二区三区免费观看| 国产在线日韩| 亚洲欧美第一页| 亚洲精品中文在线| 亚洲尤物在线视频观看| 久久综合久久久| 国产精品美女久久久免费| 久久精品国产第一区二区三区最新章节| 欧美大片免费观看在线观看网站推荐| 亚洲综合电影| 美女黄毛**国产精品啪啪| 久久aⅴ国产紧身牛仔裤| 欧美日韩免费一区| 欧美高清视频www夜色资源网| 久久激情久久| 欧美日韩一区在线| 在线色欧美三级视频| 国产精品视频精品视频| 黑人一区二区| 国内精品伊人久久久久av影院| 今天的高清视频免费播放成人| 亚洲亚洲精品在线观看| 欧美高清视频在线观看| 亚洲黄色一区| 久久亚洲高清| 亚洲制服欧美中文字幕中文字幕| 欧美成人在线网站| 欧美国产1区2区| 国产无遮挡一区二区三区毛片日本| 国产精品r级在线| 欧美特黄一区| 国产日韩欧美一区在线| 久久成人免费日本黄色| 亚洲黄色毛片| 一区视频在线看| 国产精品草莓在线免费观看| 久久久久国产精品人| 久久国产精品久久w女人spa| 久热成人在线视频| 91久久一区二区| 亚洲精品国精品久久99热一| 亚洲日本黄色| 亚洲精品永久免费精品| 欧美日韩亚洲另类| 99国产精品久久久久久久成人热| 欧美日韩另类国产亚洲欧美一级| …久久精品99久久香蕉国产| 日韩天堂av| 亚洲午夜极品| 国产精品欧美风情| 午夜精品久久久久久久蜜桃app| 欧美视频精品在线观看| 国产真实精品久久二三区| 欧美极品一区二区三区| 欧美日韩天堂| 久久精彩视频| 午夜免费久久久久| 激情婷婷欧美| 亚洲午夜精品久久| 久久久久久网| 亚洲国产精品一区二区尤物区| 老色批av在线精品| 一区二区欧美精品| 欧美精品一区二区三| 亚洲欧美日韩综合一区| 一区二区激情视频| 国产精品久久久久久久久| 91久久综合| 久久人人爽国产| 久久综合给合久久狠狠狠97色69| 欧美jizzhd精品欧美喷水| 日韩亚洲视频| 免费亚洲视频| 国产亚洲成年网址在线观看| 欧美亚洲一区二区在线| 国产精品自在线| 亚洲精一区二区三区| 欧美在线你懂的| 亚洲国产精品一区在线观看不卡| 亚洲欧美日本国产专区一区| 一二美女精品欧洲| 欧美亚日韩国产aⅴ精品中极品| 国产精品久久久一区二区三区| 久久久久一区二区| 亚洲欧美中文日韩v在线观看| 亚洲一级一区| 午夜精品美女自拍福到在线| 国产伦精品一区二区| 亚洲欧美国产另类| 欧美日韩亚洲系列| 国产真实精品久久二三区| 国产精品视频一区二区高潮| 久久aⅴ乱码一区二区三区| 久久精品二区| 欧美 日韩 国产精品免费观看| 一区二区高清在线| 亚洲一区二区三区高清| 久久国产主播精品| 欧美高清在线一区|