光通信OCDMA技术课件.ppt
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- 光通信 OCDMA 技术 课件
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1、 OCDMAn 李敏目录nOCDMA系统技术的现状nOCDMA系统基本结构原理nOCDMA系统关键技术nOCDMA系统应用前景OCDMA系统技术的现状一 光纤信道复用及寻址技术 光网络的大容量、高速率主要取决于多址复用技术,包括光时分复用(OTDM)、光波分复用(OWDM)、光码分多址(OCDMA)、光空分复用(OSDM)、副载波复用(SCM)等。其中OTDM、OWDM、和OCDMA是光纤通信的三大主流信道复用技术。三大主流信道复用技术之OTDMnOTDM技术是把电网数据传输的常规时分复用技术引入光纤网络,利用高速光开关,将多路信号复用到一根光纤上。一芯光纤中携带多个用户,每个用户在指定的时隙
2、传输数据,时隙还用于识别用户地址。nOTDM是增大单信道带宽的有效技术同时避开电子器件速率极限的瓶颈。但系统中需要的关键技术时钟同步较为复杂。特别是传统的OTDM只用一个波长信道,对光纤的带宽资源利用率较低。三大主流信道复用技术之OWDMnOWDM技术是在一芯光纤中开辟多个波长信道,有效地利用了光纤带宽,大大增加了系统容量。同时,OWDM光传送网的实现相对简单,从而成为目前光骨干网的主导复用技术。n每个波长信道需要一台高标准的激光器;对光分插复用器(OADM)和光交叉连接(OXC)等网元结构器件的性能要求苛刻。因此,OWDM光传送网实现成本很高。此外,OWDM系统主要解决传送网上的电子瓶颈,并
3、未解决从信源到信宿之间的所有瓶颈。因此,难以构成真正透明的全光网络。三大主流信道复用技术之OCDMAnOCDMA通信系统将光纤通信与CDMA技术结合起来,由数据源、光编码器、光纤、光解码器、数据接收器组成。在发送端,给每个上路用户分配一个地址码,由光编码器对用户数据源进行光编码,即用地址序列对用户信号进行编码处理。各用户的编码信号经星型耦合器叠加在一起,形成一个总的信号矢量进行光纤传输。在接收端,光解码器对接收到的扩频码序列与本地地址码进行相关运算,采用相干或非相干的方法进行解扩处理,并通过特定的门限判决技术恢复出源信号,传送给数据接收器实现数据恢复。三大主流信道复用技术比较方式主要优点运行成
4、本不足之处实际应用OTDM速率带宽比高,传输途中光器件的非线性影响较小设备总提价格不高。由于容量较低,性价比较低高速率传输时,要求精确的时间同步,系统容量不大,光纤带宽利用率较低现有网络中部分采用OWDM技术已经成熟;光纤可用带宽利用率极高;系统容量大;单根光纤传输速率实验室水平已突破10Tbit/s以上设备较昂贵。但是由于大大地扩展了带宽,性价比提高需要精确可调的窄带激光源,对激光源同步要求十分苛刻,缺少低速率复用点是当前光纤通信骨干网络最主要的信道复用技术OCDMA克服电子瓶颈;保密性强;可随机接入;抗干扰、抗多径衰落;不需精确的时间同步;对系统器件的要求较松较之OWDM系统,可以节省设备
5、及运行支撑系统的费用尚未找到合适的编码序列和编解码器,实用化尚未取得突破性进展现阶段尚无实用系统n OCDMA系统用完全相同的方式给每个用户分配带宽资源,同时上路。由于OCDMA的叠加传输,在某个用户上下路时,对其他用户的影响是统一的,对所有用户的服务是公平的。尽管DWDM技术可开辟大量的平行信道提供给用户,但它是以交叉串话为代价的。而DWDM的用户上下路主要影响相邻信道的用户。二OCDMA系统的技术特点1.全光通信 OCDMA系统在光域对各路信号进行光编码和光解码,对用户数据进行全光信号处理,实现多址通信。信息在信源就变成了光信号,到达目的地后才变成电信号。克服了OWDM光网络残留在发送和接
6、收端的电子瓶颈,真正做到了光子进光子出,从而成为实现真正意义上的全光通信网的最有希望的多址复用技术。2.安全性能 OCDMA传送网上的信号是多个用户的合成信号,其扩频技术保证了在任何地方下路,接收到的信号都是多个用户的信号叠加。只有在接收端地址和发送地址严格匹配的情况下,才能恢复出原始信号。因而具有优良的安全性能。3.抗干扰性 OCDMA系统对用户信号编码时,对脉冲信号进行了扩频处理,增大了编码信号的带宽。相对密集波分复用而言,对波长漂移并不十分敏感,从而增强了系统的抗干扰能力。4.随机接入5.OCDMA系统允许多个用户随机接入同一信道。新上路的用户扩频信号直接叠加在合成信号矢量上。不要求各用
7、户之间的同步,也不要求用户具有波长调节能力。并克服了传统接入网的排队时延,可以满足局域网中突发流量和高速率传输需求。5.成本降低6.OCDMA系统采用宽带光源,且无需精确控制波长,对传输光纤无特殊要求,系统中器件数量少,降低了网络成本,简化了网络管理,并增强了网络的可靠性。6.综合服务7.OCDMA系统还具有可变速率或多速率传输的能力,复用点速率分布范围较大。可以承载ATM、SONET、IP等多种信息传输服务。7.管理方便8.OCDMA不需要在时间或频率上对用户进行严格的管理,而且以用户扩频地址序列来区分用户,网络管理方便。9.三大复用技术的基本特征图用户用户 1 2 3 N t1 t2 t3
8、 tN 时间时间用户用户 1 2 3 N 1 2 3 N 波长波长t1t2tN波长波长时间时间因此,OCDMA网络技术是拥有广阔应用前景的,也是实现全光通信网络的重要扩频技术。三OCDMA系统的研究动态n1983年,Davies和Shaar首次提出了异步光纤通信系统,指出码分多址CDMA技术可以引入光纤信道,随之提出了最基本的光地址码码集光素数序列码的设计方案,从此拉开了OCDMA技术研究的序幕。n1989年,Salehi全面论述了光纤通信网络的码分多址技术。n经过20多年的研究,OCDMA技术取得了较大的进展。围绕提高信道容量和降低误码率这两个中心环节,人们在降低多址干扰、优化带宽资源、改进
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