摘要:結(jié)合虹橋機(jī)場(chǎng)光傳輸網(wǎng)絡(luò)的現(xiàn)狀,分析了現(xiàn)有光傳輸網(wǎng)絡(luò)存在的光纖數(shù)量不足、傳輸效率低等缺點(diǎn),并提出了一種有效的解決方案波分復(fù)用技術(shù)。通過(guò)對(duì)波分復(fù)用設(shè)備進(jìn)行組網(wǎng)測(cè)試,驗(yàn)證了這項(xiàng)技術(shù)的應(yīng)用可行性,為即將建設(shè)的西區(qū)指揮基地設(shè)計(jì)出了基于波分復(fù)用技術(shù)的光傳輸網(wǎng)絡(luò)方案。
密集波分復(fù)用(Dense Wavelength Division Multiplexing)技術(shù),也就是人們常說(shuō)的DWDM,指的是一種光纖數(shù)據(jù)傳輸技術(shù),這一技術(shù)利用激光的波長(zhǎng)按照比特位并行傳輸或者字符串行傳輸方式在光纖內(nèi)傳送數(shù)據(jù)。 DWDM是光纖網(wǎng)絡(luò)的重要組成部分,它可以讓IP協(xié)議、ATM和同步光纖網(wǎng)絡(luò)/同步數(shù)字序列(SONET/SDH)協(xié)議下承載的電子郵件、視頻、多媒體、數(shù)據(jù)和語(yǔ)音等數(shù)據(jù)都通過(guò)統(tǒng)一的光纖層傳輸。
波分復(fù)用WDM(Wavelength Division Multiplexing)是將兩種或多種不同波長(zhǎng)的光載波信號(hào)(攜帶各種信息)在發(fā)送端經(jīng)復(fù)用器(亦稱合波器,Multiplexer)匯合在一起,并耦合到光線路的同一根光纖中進(jìn)行傳輸?shù)募夹g(shù);在接收端,經(jīng)解復(fù)用器(亦稱分波器或稱去復(fù)用器,Demultiplexer)將各種波長(zhǎng)的光載波分離,然后由光接收機(jī)作進(jìn)一步處理以恢復(fù)原信號(hào)。這種在同一根光纖中同時(shí)傳輸兩個(gè)或眾多不同波長(zhǎng)光信號(hào)的技術(shù),稱為波分復(fù)用。
波分復(fù)用WDM(Wavelength Division Multiplexing)是將兩種或多種不同波長(zhǎng)的光載波信號(hào)(攜帶各種信息)在發(fā)送端經(jīng)復(fù)用器(亦稱合波器,Multiplexer)匯合在一起,并耦合到光線路的同一根光纖中進(jìn)行傳輸?shù)募夹g(shù);在接收端,經(jīng)解復(fù)用器(亦稱分波器或稱去復(fù)用器,Demultiplexer)將各種波長(zhǎng)的光載波分離,然后由光接收機(jī)作進(jìn)一步處理以恢復(fù)原信號(hào)。這種在同一根光纖中同時(shí)傳輸兩個(gè)或眾多不同波長(zhǎng)光信號(hào)的技術(shù),稱為波分復(fù)用。
波分復(fù)用技術(shù)(wavelength-division multiplexing, WDM)是將一系列載有信息、但波長(zhǎng)不同的光信號(hào)合成一束,沿著單根光纖傳輸;在接收端再用某種方法,將各個(gè)不同波長(zhǎng)的光信號(hào)分開(kāi)的通信技術(shù)。這種技術(shù)可以同時(shí)在一根光纖上傳輸多路信號(hào),每一路信號(hào)都由某種特定波長(zhǎng)的光來(lái)傳送,這就是一個(gè)波長(zhǎng)信道。
波分復(fù)用WDM(Wavelength Division Multiplexing)是將兩種或多種不同波長(zhǎng)的光載波信號(hào)(攜帶各種信息)在發(fā)送端經(jīng)復(fù)用器(亦稱合波器,Multiplexer)匯合在一起,并耦合到光線路的同一根光纖中進(jìn)行傳輸?shù)募夹g(shù);在接收端,經(jīng)解復(fù)用器(亦稱分波器或稱去復(fù)用器,Demultiplexer)將各種波長(zhǎng)的光載波分離,然后由光接收機(jī)作進(jìn)一步處理以恢復(fù)原信號(hào)。這種在同一根光纖中同時(shí)傳輸兩個(gè)或眾多不同波長(zhǎng)光信號(hào)的技術(shù),稱為波分復(fù)用。
作為智能傳感元件,光纖光柵傳感器用于監(jiān)測(cè)系統(tǒng)有著良好的效果。隨著光纖光柵傳感技術(shù)在大型橋梁、建筑結(jié)構(gòu)、健康監(jiān)測(cè)(SHM)等工程中的應(yīng)用,越來(lái)越需要具有大容量、抗干擾性強(qiáng),靈敏度高而成本較低的光纖
河南移動(dòng)發(fā)布2020-2021年無(wú)源波分復(fù)用設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)公告,將12200套無(wú)源波分復(fù)用設(shè)備,94800個(gè)彩光模塊及安裝配件輔材;其中:1:6合分波器9500套,1:12合分波器1800套,1:
光纖網(wǎng)絡(luò)作為高速有效的代名詞已經(jīng)深入人心,在通信系統(tǒng)中也已經(jīng)大規(guī)模的實(shí)現(xiàn)部署和應(yīng)用。而實(shí)現(xiàn)透明的、高生存性的全光通信網(wǎng)是寬帶通信網(wǎng)的發(fā)展目標(biāo)。光交換技術(shù)作為全光通信網(wǎng)絡(luò)中的一項(xiàng)重要基礎(chǔ)技術(shù),其發(fā)展和應(yīng)
為貫徹落實(shí)《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》,更好地指導(dǎo)各部門(mén)、各地區(qū)開(kāi)展培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)工作,發(fā)展改革委會(huì)同相關(guān)部門(mén)組織編制了《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄》,并于日前在
6月18日消息(李明)隨著高清視頻、3D電視、多媒體、互動(dòng)游戲、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等新興業(yè)務(wù)的涌現(xiàn),對(duì)網(wǎng)絡(luò)帶寬提出了前所未有的挑戰(zhàn)。而令全球運(yùn)營(yíng)商最頭疼的事情是,一方面飛速增長(zhǎng)的業(yè)務(wù)需求對(duì)網(wǎng)絡(luò)帶寬造成了巨大壓
簡(jiǎn)要介紹光波分復(fù)用系統(tǒng)的基本原理、結(jié)構(gòu)組成、功能配置、關(guān)鍵技術(shù)部件和技術(shù)特點(diǎn),說(shuō)明光波分復(fù)用WDM系統(tǒng)是今后光通信發(fā)展的方向。 一、光波分復(fù)用(WDM)技術(shù) 光波分復(fù)用(Wavelength Division Mu
一、光纖通信的概況 1966年,美籍華人高錕(C.K.Kao)和霍克哈姆(C.A.Hockham)發(fā)表論文,預(yù)見(jiàn)了低損耗的光纖能夠用于通信,敲開(kāi)了光纖通信的大門(mén),引起了人們的重視。1970年,美國(guó)康寧公司首次研制成功損
(日?qǐng)颍?月13日消息,近日,在剛剛結(jié)束的國(guó)際光電子和通信會(huì)議(OECC2011)期間,中興通訊宣布首次實(shí)現(xiàn)了24Tb/s(24x1.3Tb/s)波分復(fù)用信號(hào)傳輸,是業(yè)界首次實(shí)現(xiàn)Terabit/s的波分復(fù)用技術(shù)。以前只有單信道1Tb/s的實(shí)驗(yàn)
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2/3/2010,硅光子技術(shù)公司Kotura日前推出可以采用普通CMOS電路驅(qū)動(dòng)的2伏峰峰值電壓調(diào)制器。該調(diào)制器的工作頻率可以達(dá)到11GHz,功耗不到50飛焦每比特,芯片級(jí)的損耗為2dB。Kotura公司表示這一技術(shù)突破有助于實(shí)現(xiàn)用于光
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近日,“太原-銀川-蘭州、西安-榆林波分復(fù)用及SDH系 統(tǒng)工程”在甘肅通過(guò)驗(yàn)收。這兩條光纜的建成將解決目前亟須解決的西北、西南和華北、東北以及 華中等大區(qū)中心間傳輸電路緊張的問(wèn)題。 中國(guó)電信和中
4月19日,由武漢郵電科學(xué)研究院承擔(dān)的國(guó)家863重大項(xiàng)目 “32×10Gb/sSDH波分復(fù)用系統(tǒng)”在廣西南寧通過(guò)國(guó)家驗(yàn)收。 該項(xiàng)目是國(guó)家863計(jì)劃的重中之重項(xiàng)目。通過(guò)應(yīng)用到實(shí)際工 程———廣西南寧至柳州段,實(shí)現(xiàn)
目前鐵通正在進(jìn)行寬帶骨干網(wǎng)的建設(shè),同時(shí)對(duì)現(xiàn)有的骨干網(wǎng)進(jìn)行 DWDM改造,鐵通的寬帶骨干網(wǎng)絡(luò)分三層結(jié)構(gòu):第一層為骨干長(zhǎng)途傳輸層,主要作為省間長(zhǎng)途通 道。第二層為區(qū)域長(zhǎng)途層,主要作為省內(nèi)中、短距離中繼通道