第九章-光纤通信复用技术

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

9.1.5 光空分复用(OSDM)技术

定义:空分复用(SDM)是指利用空间的分割实现复用的一种
方式,将多根光纤组合成束实现空分复用,或者在同一根光纤
中实现空分复用。空分复用包括光纤复用和波面分割复用。

光纤复用是指将多根光纤组合成束,组成多个信道,相互独立 传输。 波面分割复用是指在同一根光纤中的纤芯区域光束沿空间进行
•光纤延迟线编解码器是一种实现时域编解码的基本器 件,利用短脉冲激励不同长度的光纤可获得不同的延迟。 固定光纤延迟线编解码器 可调光纤延迟线编码器
第i个用户 的地址码 延时控制器
可调光延时线1 数据光 N光 脉冲 1× 分路器 i 1τ 可调光延时线2 i 2τ N× 1光 合路器 输出光 正交码
DWDM系统构成 DWDM系统的关键技术 DWDM复用器 光波长转换器(OTU)
9.3.1 DWDM系统构成

DWDM系统主要由六部分组成,即光发射机、光中继放大器、 光接收机、光监控信道、网络管理系统和光纤,其基本结构和 工作原理如下图 。
光发射机 光接收机 光 纤
前置 BA 放大
信道1
光转发器1 光转发器 (OTU) 1 1


OCDM系统所采用的单极性正交码是在二值域(1,0)上取值, 具有尖锐的自相关峰和弱的互相关性 。
OCDM系统的编解码方式:

时域编码,时域编码利用时域的光序列进行编码,也称为扩频 编码; 频域编码,它对光脉冲的光谱进行编码,又称为光谱编码; 空域编码,是利用空间光纤进行编码。技术上最成熟的是时域

实现较为简单,成本较低; 可以传输模拟信号,也可以传输数字信号,还可以同时传输; 接收灵敏度较高; 信道之间相互独立,不需要复杂的定时同步技术。
第9章 光纤通信复用技术
9.1 光纤通信复用技术的概念
9.2 光波分复用技术
9.3 密集光波分复用(DWDM)技术 9.4 光波分复用系统的应用举例

集成式WDM系统

要求复用终端的光信号的波长符合系统的规范

开放式WDM系统

复用终端光接口没有特别的要求
第9章 光纤通信复用技术
9.1 光纤通信复用技术的概念
9.2 光波分复用技术
9.3 密集光波分复用(DWDM)技术 9.4 光波分复用系统的应用举例
9.3 密集光波分复用(DWDM)技术

… …
信号1 信号n 信号1' 信号n'
信号n' 光发射机

光接收机
光分路插入传输结构如下图所示
1 2
MD
2 3
MD
3 4 2
R2
1
R1
3
T3
4
T4
DWDM系统中的主要设备

DWDM系统的基本构成主要有三种基本形式

双纤单向传输
单纤双向传输 光分路插入传输
双纤单向DWDM传输如图所示。
信号1
光发射机

1 复 n
用 器
1 … n
光纤放大器
信号n 信号1'
光发射机 光发射机

解 复 用 器
光接收机

信号1
光接收机 光接收机

信号n 信号1'
信号n'
光发射机

编码。
OCDM系统时域编码的原理
数据 光源 扩频编码 地址码
1 0 0 1 0 1 0 1 1 地址码 t 1 二进制 数据 1 0 0 1 0 1 0 1 1 编码后 光信号 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 t 0 1 1 t
光纤 相关解码 光接收 阈值检测 恢复数据

信道n
E/O 光 E/O 域 复 用 E/O
信道n
电TDM和光TDM系统的比较
信道速率B 信道1 信道2

信道速率B 信道1 信道2

信道速率nB
信道速率B 信道1 信道2

信道速率nB
信道速率B 光 O/E 域 O/E 解 复 用 O/E 信道1 信道2

复 用
E/O
O/E
解 复 用
瓶颈
信道n
复用
解复用
光时分复用的特点:

(1)各光网络单元是在不同时隙依次进入光功率分配器,并合成一路光信 号,其信号按时间既紧凑又不重叠地排列着,与各光网络单元的输入信号相 比,提高了传输速率;

(2)OTDM系统采用的归零码完全适合于比特级的全光信号处理,从而使
超高速帧头处理成为可能;

(3)光时分复用只利用一个光载波就可传送多路光脉冲信号,因此,可大
t0 t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 时间
OCDM技术具有如下优势:

能实现光信号的直接复用与交换; 实现点到点、点到多点的通信,并且一个节点的故障不影响系 统中的其他节点; 具有很高的保密性、安全性; 光信号处理简单,大大降低了收发设备的成本。

9.1.3 光波分复用(WDM)技术
瓶颈
信道n
信道n
E/O 光 E/O 域 复 用 E/O
信道n
电时分复用

光时分复用
OTDM技术是电时分复用技术在光学领域的延伸和扩展,使用 高速光电器件代替了电子器件,完全在光域上实现从低速率到 高速率的复用,克服了电TDM所固有的电子瓶颈问题。
OTDM可分为比特间插OTDM和分组间插OTDM
帧同步信号

波面分割复用。
9.1.6 光副载波复用(OSCM)技术

光副载波复用(OSCM)技术是多路信号经不同的载波调制后, 经由同一光波长在光纤上传输的一种复用方式。
f1 信号1 f1
副载波调制

信号n
fn
副载波调制
微 波 合 成 器
副载波解调 光发 射机 光电 检测 器

信号1
fn
副载波解调
信号n
SCM系统具有以下特点:
第9章 光纤通信复用技术
9.1 光纤通信复用技术的概念
9.2 光波分复用技术
9.3 密集光波分复用(DWDM)技术 9.4 光波分复用系统的应用举例
9.1 光纤通信复用技术的概念
1. 光时分复用(OTDM) 2. 光码分复用(OCDM) 3. 光波分复用(WDM) 4. 光频分复用(OFDM) 5. 光空分复用(OSDM)





在发送端,光发射机将来自终端设备符合 G.957协议的非特定波长的光信号经光 波转发器(OTU)转换为G.692定义的稳定的特定波长的光信号,然后利用光合 波器将多个不同波长的光信号合成多通路光信号,再通过光功率放大器放大后送 入光纤信道。 光中继放大器把单根光纤中多个波长的光信号同时放大以补偿线路损耗,从而延 长通信距离。目前一般使用EDFA,对不同波长增益平坦。 在接收端,经传输而衰减的主信道光信号由光前置放大器放大后,利用分波器从 主信道光信号中分出各个特定波长的光信号,再经OTU转换成原终端设备所具有 的非特定波长的光信号。 光监控信道主要用以监控系统内各信道的传输情况,在发送端插入本节点产生的 波长为λs(1510nm)的光监控信号,与主信道的光信号合波输出;在接收端,从 接收到的光信号中分离出光监控信号。帧同步字节、公务字节和网管所用的开销 字节等都能通过光监控信道传输。由于光监控信号是利用 EDFA工作波段以外的 波长,所以光监控信号不能通过EDFA,只能在EDFA后面插入,在EDFA前面取 出。 网络管理系统通过光监控信道传送开销字节到其他节点或者接收其他节点的开销 字节对 DWDM 系统进行管理,实现配置管理、故障管理、性能管理、安全管理 等功能,并与上层管理系统(如TMN)相连。
可调光延时线N iNτ

跳频OCDM系统
定义:为支持较多的用户同时接入,必须增加地址码
的码长,这样光纤延迟线的数目、长度会相应增加,编
解码器的结构比较复杂。为此,可采用跳频OCDM系统, 它采用二维的光正交码,即每个地址码序列同时在时域 和频域上扩展。
频率 f7 f6 f5 f4 f3 f2 f1 f0
分组间插
分组间插 OTDM主要 用于分组交 换业务。
t
来自百度文库 比特间插OTDM的实现如下:
复用信号
锁模激光器 锁模激光器
分路器 分路器
i
1 支路i 1 0 1 1 0 n 时延
门限值 门限值
分路器或星型 分路器 耦合器
i
延迟 j
数据
调制器 调制器
门限判 门限判 决器
逻辑与
组合器或星型耦合器 合路器
与门
光接收机

光发射机

n
n
光接收机
9.2.2 光波分复用技术的主要特点

超大容量传输。
传输多种不同类型信号。
多种网络应用形式。 扩充网络容量、减少投资。


组网灵活可靠。
实用高效、性能优良、业务透明。 降低器件的超高速要求。 光波分复用器结构简单、体积小、可靠性高。
9.2.3 WDM系统的分类
OCDM系统给每个信道分配一
个唯一的光正交码作为该信道的
地址码,对要传输的数据信息用 该地址码进行光编码,将多路光
数据1 编码器 数据2 编码器

编码信号调制在同一光波上在光
接收端用与发送端相应的地址码 进行光解码,即可恢复出原信道 的信号。
纤信道中传输,实现多信道复用,
光 复 用
数据n 编码器
光 解 复 用
9.2 光波分复用技术

光波分复用原理 光波分复用技术的主要特点

WDM系统的分类
9.2.1 光波分复用原理


在发送端采用复用器(合波器)将不同波长的光信号进行合并,
在接收端利用解复用器(分波器)将合并的光信号分开并送入 不同的终端。
光发射机
1
合 波 器
1 … n
光纤放大器
1
分 波 器
光中继 放大
线路 LA 放大
1 光转发器 光接收机
光 纤
功率 PA 放大
信道n
光转发器n 光转发器 (OTU) n n
光 合 波 器
s
s
s
s
(OTU) 1 1 光 分 波 器 n 光接收机 光转发器 (OTU) n n
信道1
信道n
光监控信道 发送机
光监控信道 接收/发送 网络管理系统
光监控信道 接收机
解码器 解码器

数据1 数据2 数据n
解码器
OCDM系统与传统的电域CDMA系统比较

OCDM系统采用单极性正交码作为地址码,它与传统的电域 CDMA系统所采用的扩频序列有着本质区别。 传统的扩频序列为双极性扩频码,取值为(+1,-1,具有良好的 自相关和互相关特性。而这种双极性扩频序列不能应用于现有的 强度调制直接检测光纤通信中,这种双极性扩频码在二值域(1, 0)上取值,其互相关峰很大,对系统的性能有致命影响。

定义:在一根光纤中传输多个波长信道的技术就是波分复用 (WDM)技术,又称为光波长分割复用。 特点:大量不同的波长信道可以同时在一芯光纤中传输,使通 信容量成倍或数十倍、数百倍地增长 。
1
分 波 器

光发射机

1
合 波 器
1 … n
光纤放大器
光接收机

光发射机
n
n
光接收机
波分复用分类
解 复 用 器
1 … n
光纤放大器
复 1 用 器
n
光接收机
信号n'
单纤双向DWDM传输如图所示。
信号1 光发射机 信号n 信号1'
光发射机 光发射机

用 n ╱ 解 复 用 器
1 复
1 … n
光纤放大器
n+1…2n
复 用 ╱ 解 n+1 复 用 2n 器
光接收机 光接收机 光接收机

根据相邻信道波长之间的间隔不同

粗波分复用(CWDM),相邻信道中心波长的间隔 为50-100nm
密集波分复用(DWDM ),相邻信道中心波长的间 隔为1-10nm

9.1.4 光频分复用(OFDM)技术

定义:光频分复用是指光频率的细分,当多个光信道 在光频域内排列非常密集时,不适于用波长来表征而 更适于用频率来衡量,这时称之为光频分复用。一般 将相邻光载波间隔小于1nm的系统,称为OFDM系统。
t Ⅱ Ⅲ Ⅳ 1 0 0 1 t 0 1 0 1 t 1 1 1 0 t

1 0 1 0
比特交错 光时分复 用器
ⅠⅡ Ⅲ Ⅳ

t
比特间插
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

比特间插 OTDM主要 用于电路交 换业务。
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
1 0 1 0 t 1 0 0 1 t 0 1 0 1 t 1 1 1 0 t
分组交错 光时分复 用器
幅度提高系统容量,如与DWM相结合,即利用多个光载波来实现时分多路
光脉冲信号的传送,可成倍地提高系统容量;

(4)采用光时分复用技术比较容易实现信道的按需分配。
9.1.2 光码分复用(OCDM)技术

光码分复用OCDM的工作原理与电码分复用相似,都是利用 地址码调制和扩展频谱的原理来实现多址通信。
6. 光副载波复用(OSCM)
9.1.1 光时分复用(OTDM)技术

定义:OTDM是用多路电信号调制具有同一个光频的不同光通
道(时隙),经复用后在同一根光纤中传输的技术,它在系统 发送端对多个低速率数据流在光域进行复用,在接收端用光学
方法进行解复用。
信道速率B 信道1 信道2

信道速率nB
信道速率B 光 O/E 域 O/E 解 复 用 O/E 信道1 信道2
相关文档
最新文档