光纤通信-第8章-光复用技术课件.ppt
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- 光纤通信 光复 技术 课件
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1、18.1 光复用技术的基本概念光复用技术的基本概念 8.2 光时分复用技术光时分复用技术8.3 密集波分复用技术密集波分复用技术 8.4 密集波分复用技术的非线性串扰密集波分复用技术的非线性串扰 内容简介:内容简介:2 光纤通信光纤通信单信道速率40Gbit/s,与光纤带宽潜力相比相差巨大,有潜力可挖。 电复用技术实验室已到40Gbit/s,但受电子迁移速率限制,进一步提高速率已十分困难。 克服电复用的这一“瓶颈瓶颈”,进一步提高光纤频带的利用率,只有采用光复用技术光复用技术,必须挖。 8.1 光复用技术的基本概念光复用技术的基本概念 38.1 光复用技术的基本概念光复用技术的基本概念 复用技
2、术复用技术:为提高通信线路利用率,采用同一传输线路上同时传输多路不同信号同时传输多路不同信号而互不干扰互不干扰的技术。(FDM,TDM,CDM,SCM) 把通信资源(通信资源(带宽、时隙)固定分配给各个终端。一旦分配确定,这个终端是否通信,都占用这个频带或时隙,直到拆线为止。两种复用方式两种复用方式:1.静态复用(同步复用)静态复用(同步复用)8.1 光复用技术的基本概念光复用技术的基本概念 2.动态复用(统计复用)动态复用(统计复用) 全称“统计时分多路复用”(Statistical Time Division Multiplexing,STDM),或称“异步时分多路复用”。 只把需要传送信
3、息的终端接入公共信道, “动态地”按需分配其时隙。从而更有效提高了线路利用率。 统计表明:统计复用比静态时分复用提高传输效率24倍。 比如:数据通信比如:数据通信-Internet458.1 光复用技术的基本概念光复用技术的基本概念 光波分复用光波分复用(Wavelength Division Multiplexing,WDM)技术;光频分复用光频分复用(Optical Frequency Division Multiplexing,OFDM)技术;光时分复用光时分复用(Optical Time Division Multiplexing,OTDM)技术;光副载波复用光副载波复用(Optica
4、l Subcarrier Multiplexing,OSCM)技术;光码分复用光码分复用(Optical Code Division Multiplexing,OCDM)技术等。与电复用技术相对应,光复用技术光复用技术有:68.1 光复用技术的基本概念光复用技术的基本概念 一芯光纤中同时传输多波长光信号的一项技术。 基本原理基本原理:在发送端将不同波长光信号组合,耦合到光缆同一根光纤中传输,在接收端将组合波长光信号分开,并作进一步处理,恢复出原信号后送入不同的终端。特点特点:研究最多、发展最快、应用最为广泛。1.光波分复用(光波分复用(WDM)8.1 光复用技术的基本概念光复用技术的基本概念
5、2.光频分复用(光频分复用(OFDM) 与与WDM没有本质上区别没有本质上区别。 V=f 相邻两光载波的间隔更小,一般认为:当相邻光载波的间隔小间隔小到0.1nm(10GHz)以下时,此时的复用称为光频分复用光频分复用。 在光载波间隔比较大间隔比较大时,用波长衡量比较方便,称之为波分复用波分复用。而当间隔比较小时,用波长来衡量就不方便,称为频分复用。788.1 光复用技术的基本概念光复用技术的基本概念 用高速光开关把多路光信号在时域复用。3.光时分复用(光时分复用(OTDM) 获得较高速率带宽比较高速率带宽比,可克服掺铒光纤放大器(EDFA)增益不平坦、四波混频(FWM)非线性效应等诸多因素限
6、制,且可解决复用端口的竞争,增加全光网络的灵活性。在发送端同一载波波长,时间分割成周期性帧,每帧再分割成若干时隙,根据时隙分配原则,每信源在每帧内只能按指定时隙向信道发送信号。接收端在同步同步的条件下,分别在各个时隙中取回各自的信号而不混扰。 关键技术较复杂,实现这些技术器件特别昂贵,且由于偏振模色散对高速信号的限制,尚未得到很大发展和应用。98.1 光复用技术的基本概念光复用技术的基本概念 4.光副载波复用(光副载波复用(OSCM) 基带信号先调制到GHz副载波上(电域),其副载波调制再到THz的光载波上(光域)。工作原理工作原理:每个信道具有不同副载波频率,占据光载波附光载波附近光谱近光谱
7、不同部分,保证各信道上信号互不干扰。如下图。副载波复用模拟电视光纤传输系统方框图副载波复用模拟电视光纤传输系统方框图 特点特点: 副载波信道复用和解复用在电域电域进行,副载波复用的几个信道能共用一个价格昂贵光器件价格昂贵光器件,降低设备成本降低设备成本。副载波复用受限于电、光器件的可用带宽,而限制了最高副载波频率和数据率。若更多地利用光纤的带宽,副载波复用技术可与波分复用技术联合使用。8.1 光复用技术的基本概念光复用技术的基本概念 10副载波复用模拟电视光纤传输系统方框图副载波复用模拟电视光纤传输系统方框图 4.光副载波复用(光副载波复用(OSCM)118.1 光复用技术的基本概念光复用技术
8、的基本概念 5.光码分复用(光码分复用(OCDM) CDM技术和光纤通信技术相结台的产物。每信道不是占用一个给定波长、频率或者时隙,而是以一个特有编码脉冲序列特有编码脉冲序列方式传送比特信息。OCDM复用示意图 128.1 光复用技术的基本概念光复用技术的基本概念 基本原理基本原理:不同信道信号用互成正交的不同码序列互成正交的不同码序列填充,经填充信道信号调制在同一光波长在光纤信道中传输,接收端用与相同码序列相关接收,即恢复出原信道信号。5.光码分复用(光码分复用(OCDM)13特点特点:8.1 光复用技术的基本概念光复用技术的基本概念 极大地改善网络性能,提高网络通信容量及系统信噪比,增强系
9、统保密性,增加网络灵活性。 但实用化还有一些障碍有一些障碍。如:非相干光CDM,由于正交码数量有限,码间干扰较大,限制用户数量; 相干光CDM,存在激光源频率稳定度差,光纤极化态不稳定,发光脉冲相位难以控制等主要问题。5.光码分复用(光码分复用(OCDM) 非相干光系统用光场的能量,信道编码为光强度调制方式,信号是功率叠加而不是振幅叠加,采用平方律检测光信号; 相干光系统用光场的相位传输信号。注意注意: 上述复用技术能增加线路容量,提高线路利用率增加线路容量,提高线路利用率。 但相对于巨大的光纤带宽潜能,单独采用某一复用技术还只能是使用光纤的很小一部分带宽资源,为此,可以复合复合采用几种复用技
10、术采用几种复用技术。 例如:在每个时隙先采用码分复用,再采用时分复用,然后将时分复用以后的信号再调制在不同的波长上。8.1 光复用技术的基本概念光复用技术的基本概念 14158.1 光复用技术的基本概念光复用技术的基本概念 8.2 光时分复用技术光时分复用技术8.3 密集波分复用技术密集波分复用技术 8.4 密集波分复用技术的非线性串扰密集波分复用技术的非线性串扰 内容简介:内容简介:8.2 光时分复用技术光时分复用技术 电子器件的极限速率大约在40Gb/s左右,现在通过电时分复用(TDM)已经达到这个极限速率极限速率。 光时分复用(OTDM)的原理与电时分复用相同,只不过电时分复用是在电域中
11、电域中完成,而光时分复用是在光域中光域中进行,即将高速的光支路数据流(例如10Gbit/s,甚至40Gbit/s)直接复用进光域,产生极高比特率的合成光数据流。目前能查到的OTDM技术实现的单信道复用速率为640Gbit/s。168.2 光时分复用技术光时分复用技术 如今WDM技术研究非常热,有的技术已经成熟并实用化;而OTDM技术还处于实验研究阶段实验研究阶段,许多关键技术还有待解决。 超短光脉冲光源; 超短光脉冲的长距离传输和色散抑制技术; 帧同步及路序确定技术; 光时钟提取技术; 全光解复用技术。17188.2 光时分复用技术光时分复用技术 根据每个支路每次复用的比特数的不同,分成: 比
12、特交错比特交错OTDM(一个比特)(一个比特); 分组交错分组交错OTDM(若干个比特)(若干个比特); 它们都需要利用帧脉冲信号(帧同步信号,帧脉冲信号(帧同步信号,帧头)帧头)区分不同的复用数据或分组。Mod 1Mod 2Mod n合合路路器器光光分分路路器器T(n1)T超短脉冲超短脉冲发生器发生器帧同步时钟帧同步时钟E/OMUX接收机接收机误码检测误码检测光带通滤波器光带通滤波器全光开关全光开关DEMUX光波时钟光波时钟产生产生时钟提取时钟提取电路电路EDFA延迟线阵列延迟线阵列待传数据输入待传数据输入8.2 光时分复用技术光时分复用技术 1.比特交错比特交错OTDM:每个时隙对应一个待
13、复用的支路信息(一个比特),同时有一个帧脉冲信息,形成高速的OTDM信号。 主要用于电路交换业务电路交换业务。2021 2.分组交错分组交错OTDM:每个时隙对应一个待复用支路的分组信息(若干个比特),帧脉冲作为不同分组的界限。 主要用于分组交换业务分组交换业务,分组变换业务可以和IP相结合,有广阔的前景。8.2 光时分复用技术光时分复用技术 8.2.1 比特交错比特交错OTDM 复用复用:(1)锁模激光器产生窄脉冲周期序列; (2)分路器把其分路为n+1路; (3)每路窄脉冲周期序列经外调制,调制后信号经过适当长度硅光纤延时i;(1)(2)(3)帧脉冲比特交错时分复用原理图比特交错时分复用原
14、理图228.2.1 比特交错比特交错OTDM 复用复用:(4)外调制器的各支路光脉冲流输出+帧脉冲流相结合=比特交错光时分复用数据流。(1)(2)(3)帧脉冲比特交错时分复用原理图比特交错时分复用原理图(4)23248.2.1 比特交错比特交错OTDM 复用:复用:窄的光脉冲(ps量级)要用锁模激光器来产生。同时为了克服光纤色散对脉冲的展宽,必须采用光孤子技术使之传输更长的距离。 帧脉冲(1) 信息 延迟的信息脉冲 (3)延迟的窄脉冲(2) 比特交错数据流(4) =T/(n+1)258.2.1 比特交错光时分复用比特交错光时分复用 解复用:解复用:(1)接收到的复用信号脉冲流经分路器分路器分成
15、两路,一路本身,一路延迟j的脉冲数据流; (2)延迟的数据流进行门限判决,得到延迟了j的帧脉冲帧脉冲;帧同步脉冲 复用信息(0)(3) 比特交错时分解复用原理图比特交错时分解复用原理图 复用信息(2)延迟的复用信息(1)8.2.1 比特交错光时分复用比特交错光时分复用 解复用:解复用:(3)帧脉冲数据流与复用脉冲数据流逻辑与逻辑与,与门的输出是提取的第j路数据流。复用信息(0) 帧同步脉冲(3) 第j路信息比特交错时分解复用原理图比特交错时分解复用原理图26复用信息(2) 延迟的复用信息(1)8.2.1 比特交错光时分复用比特交错光时分复用 解复用:解复用:门限的高度为复帧信号中数据脉冲的高度
16、。复用信息(0) 复用信息(2)延迟的复用信息(1) 延迟的帧脉冲(3) 第j路信息(4)27288.2.2 分组交错光时分复用分组交错光时分复用 假定序列n路,每路的分组为n比特,n=8;脉冲间的距离 ,信息比特间距离T。 一帧数据发送时间:Tn;一路数据发送时间:nT。 为减小脉冲间隔实现分组交错复用,每支路调制后光数据流需经过一个多级压缩器进行压缩多级压缩器进行压缩,使脉冲间距离压缩到。复用复用:8.2.2 分组交错光时分复用分组交错光时分复用 复用复用:(1)与比特交错光复用一样与比特交错光复用一样,首先锁模激光器产生窄脉冲周期序列,经分路器分成n路,每路经一路支路数据流外调制。分组交
17、错光时分复用的调制波形图分组交错光时分复用的调制波形图(1)29(1)8.2.2 分组交错光时分复用分组交错光时分复用 复用:复用:(2)为了减小脉冲的间隔以便实现分组交错复用,每支路调制后的光数据流需经过一个多级压缩器进行压缩多级压缩器进行压缩。 若每分组信息比特数为n,压缩级数k=log2n(n=8,k=3)。(1)(2)30第一级压缩后,第1、3、5、7比特被延迟(T- )时间;第二级压缩后,第(1、2)、(5、6)、(9、10)比特被延迟2(T- )时间;第三级压缩后,第(1、2、3、4)、(9、10、1l、12) 比特被延迟4(T- )时间。8.2.2 分组交错光时分复用分组交错光时
18、分复用 复用复用:(3)经过不同的延迟n路信号+帧同步脉冲=分组交错光时分复用数据流。31328.2.2 分组交错光时分复用分组交错光时分复用 压缩器原理压缩器原理: 半导体放大器(Semiconductor Optical Amplifier,SOA)具有高电平驱动时透光,低电平驱动时吸光的特性高电平驱动时透光,低电平驱动时吸光的特性。即驱动时钟为高电平时,脉冲通过;低电平时,脉冲通不过。耦合器耦合器:分路和合路作用。8.2.2 分组交错光时分复用分组交错光时分复用 压缩器原理压缩器原理:以二级压缩为例(:以二级压缩为例(j=2,时钟是信息速率,时钟是信息速率两倍两倍)(1)332(T- )
19、,经合器输出;(上面驱动时钟为高)(3)第3,4比特经过下面SOA,直接经合器输出(下面驱动时钟为高)8.2.2 分组交错光时分复用分组交错光时分复用 压缩器原理压缩器原理:以二级压缩为例:以二级压缩为例压缩前:(1,2)(间隔)与(3,4)(间隔)间隔2T (3,4)(间隔)与(5,6)(间隔)间隔2T 。34压缩后:(1,2,3,4)(间隔) (5,6,7,8)(间隔) 。 (1,2,3,4)与(5,6,7,8)间隔4T (5,6,7,8)与(9,10,11,12)间隔4T 。358.2.2 分组交错光时分复用分组交错光时分复用 解复用解复用: :采用与门堆;将输入的高速串行的复用数据流变
20、换为低速的并行数据流,然后再进行处理。 8.2.2 分组交错光时分复用分组交错光时分复用 采用的方法与分解与分解4个比特交错数据流个比特交错数据流一样。第一与门信息包中1、5、9。比特;第二与门2、6、10。比特等(2)每路与相隔4倍的控制数据流相与。(1)待分解数据流经分路器分成4路;378.1 光复用技术的基本概念光复用技术的基本概念 8.2 光时分复用技术光时分复用技术8.3 密集波分复用技术密集波分复用技术 8.4 密集波分复用技术的非线性串扰密集波分复用技术的非线性串扰 内容简介:内容简介:388.3 密集波分复用技术密集波分复用技术 光波分复用光波分复用(WDM)技术是在一根光纤中
21、同时传输多个波长光信号多个波长光信号的一项技术。 基本原理:在发送端将不同波长的光信号组合起来(复用复用),并耦合到耦合到光缆线路上的同一根光纤同一根光纤中进行传输,在接收端又将组合波长的光信号分开(解解复用复用),恢复出原信号后送入不同的终端。因此称为光波长分割复用技术光波长分割复用技术,简称光波分复用技术光波分复用技术。398.3 密集波分复用技术密集波分复用技术 光纤的带宽有多宽?光纤的带宽有多宽? 光纤两个低损耗传输窗口: 波长为1.31 m(1.251.35m)的窗口,相应的带宽(, 和分别为中心波长和相应的波段宽度, c为真空中光速)为17700 GHz; 波长为1.55 m(1.
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