第八章光纤通信系统的性能与设计

合集下载

光纤通信系统设计与优化

光纤通信系统设计与优化

光纤通信系统设计与优化在当今信息爆炸的时代,光纤通信系统作为一种高效、可靠的传输方式,在数据通信领域发挥着重要作用。

本文将探讨光纤通信系统的设计与优化,旨在提高通信质量和性能。

一、光纤通信系统的基本结构光纤通信系统由发送端、传输介质和接收端组成。

发送端将电器信号转换为光信号,通过光纤传输到接收端,然后再将光信号转换回电信号。

光纤作为传输介质,具有低损耗、大带宽等优点,能够有效地传输大量数据。

二、光纤通信系统设计要点1. 光源选择光源是光纤通信系统中的重要组成部分,直接影响着通信距离和信号质量。

常见的光源有激光器和发光二极管。

激光器具有高亮度、窄谱宽等特点,适用于长距离的通信传输。

而发光二极管则适用于短距离通信。

2. 接收机灵敏度接收机灵敏度是衡量光纤通信系统接收信号能力的重要指标。

为了提高系统的灵敏度,可以采用低噪声放大器、增加接收机的增益等方法。

此外,降低光纤传输中的损耗也能有效改善接收机的灵敏度。

3. 光纤连接方式光纤连接方式可以影响系统的性能和稳定性。

常见的连接方式有直接连接和连接头连接。

直接连接简单可靠,适用于短距离通信。

而连接头连接则适用于长距离通信,能够减小连接损耗,并且方便维护和更换。

4. 光纤布线规划光纤布线规划是保证光纤通信系统正常运行的关键。

在规划过程中,需要考虑到通信距离、信号传输损耗、防护和维护等因素。

合理的布线规划可以减小光纤传输中的损耗,提高系统的可靠性。

三、光纤通信系统优化方法1. 信号增强技术为了提高信号质量,可以采用信号增强技术,如波分复用技术和频分复用技术等。

波分复用技术可以将不同波长的信号在同一光纤上传输,提高光纤的带宽利用率。

频分复用技术则将不同频率的信号编码到不同的子信道中,提高频谱利用率。

2. 光纤传输性能优化光纤传输中会产生一定的信号衰减和色散现象,影响通信的质量和速率。

为了优化光纤传输性能,可以采用光纤放大器对信号进行增强,减小传输中的衰减;同时,使用色散补偿技术可以有效减小色散的影响,提高信号的传输质量。

光纤通信系统设计与优化

光纤通信系统设计与优化

光纤通信系统设计与优化随着科技的发展和社会的进步,人们对通信的需求也越来越高,而光纤通信作为目前最快、最稳定、最安全的信息传输方式,被广泛应用于各种领域。

光纤通信系统的设计和优化是提高网络性能和质量的关键步骤,本文将对此进行探讨。

一、光纤通信系统的架构光纤通信系统由三个主要部分组成:光源、传输线路和检测器。

光源是将电信号转换为光信号,并将其发送到传输线路的设备;传输线路由光纤和连接器组成,负责将光信号从一个地方传送到另一个地方;检测器是将光信号转换为电信号的设备,将其从传输线路转换为接收器和处理器可以使用的信号。

二、光纤通信系统的设计在设计光纤通信系统时,需要考虑以下几个方面:1.光源的选择光源可以是LED或激光二极管,激光二极管的发射光束更为集中,传输距离更远,但价格更高。

在选择光源时,需要考虑传输距离、速度、可靠性和成本等因素。

2.传输线路的选择传输线路有单模光纤和多模光纤之分,单模光纤的传输距离更远,速度更快,但价格更高。

在选择传输线路时,需要考虑传输距离、速度、带宽、兼容性和成本等因素。

3.检测器的选择检测器可以是光电二极管或光电倍增管,光电倍增管的灵敏度更高,但价格更高。

在选择检测器时,需要考虑检测灵敏度、响应时间、区分度和成本等因素。

4.系统的稳定性在设计光纤通信系统时,需要保证系统的稳定性,避免信号受到外界的影响而发生失真或干扰。

因此,需要选择高品质的组件,并且在安装过程中保持环境的恒温和恒湿。

三、光纤通信系统的优化在设计之后,需要对光纤通信系统进行优化,以提高系统性能和质量。

主要有以下几种方法:1.延长传输距离传输距离是光纤通信系统性能的重要指标之一,可以通过增大光源功率、缩小发光角度、减小传输线路损耗和增强检测器灵敏度等方法来延长传输距离。

2.提高传输速度传输速度是另一个重要指标,可以通过提高光源的开关速度、采用高速调制器和增强检测器的响应速度等方法来提高传输速度。

3.提高信号质量为了保证信号的质量,可以通过调整波长、传输速度和检测器灵敏度等方法来提高信号质量。

光纤通信网络系统设计与优化

光纤通信网络系统设计与优化

光纤通信网络系统设计与优化随着信息技术的不断发展,人们对于高速稳定的网络连接的需求日益增长,而光纤通信网络则成为了目前最为广泛应用的一种高速通信技术。

由于光纤通信网络的特点是无电磁干扰、传输速度快、传输距离远、带宽大等优势,因此在高速数据传输、图像和视频传输以及其他大量数据的传输方面都得到了广泛的应用。

本文将从光纤通信网络系统的设计和优化角度出发,分别探讨光纤通信网络的构成、网络节点的优化、网络的性能优化等问题。

一、光纤通信网络的构成一般来说,光纤通信网络的构成主要包括三个部分:光纤传输介质、光纤通信设备和光纤调制技术。

首先是光纤传输介质,光纤传输介质主要起到传输信号和光能量的作用。

其次是光纤通信设备,光纤通信设备一般有大量的专业设备组成,包括发送端、接收端、光模块、光放大器、可变光衰减器等一系列元器件组成的光通信设备等,主要起到信号调制、光信号放大、光信号传输、光信号变换等功能。

最后是光纤调制技术,光纤调制技术是光信号在光纤中传播的方式和技术,其中包括波分复用技术、时分复用技术和频分复用技术等。

二、网络节点优化网络节点是光纤通信系统内连接最为重要的部分,其可以放大、处理和转发来自其他货源的光信号。

因此对于网络节点的优化和升级,可以以提高网络传输能力、降低网络故障率等方面来实现。

优化网络节点需要从以下几个方面进行改进:1. 优化网络节点的电子元器件网络节点中的电子元器件的优劣将直接影响到节点的传输性能和故障率。

因此进行该方面的优化,需要从多个方面进行改进,包括降低元器件的噪声、提高元器件的转移速度、减少元器件的漏电流等。

2. 提高节点的可靠性为了保证网络的稳定运行,需提高节点的可靠性。

具体而言,优化方面可以增强网络节点的防雷、抗干扰功能、加强节点的故障监测和诊断等。

3. 优化节点的调节能力节点的调节能力包括增益、增益平衡和光折射等方面,主要可以通过增加机械及电路的自适应才能、加入自调校系统、引入复合调节算法等多种方案来实现。

第八章光纤通信系统的性能与设计

第八章光纤通信系统的性能与设计

种问题。
光光发-电送-机光中继:实际放大上器是一个接收放机大一器个发送机光对接,收机 它T将x检测到的微弱变形光信号,变为电信号,经放R大x 整形后变成规则的电比特流,再调制光发送机,恢复 原光比特采用流再继生续器和沿光光放大纤器传作输为周。期性损耗补偿的点到点连接
9、 要学生做的事,教职员躬亲共做;要学 生学的 知识, 教职员 躬亲共 学;要 学生守 的规则 ,教职 员躬亲 共守。21.7.2021.7. 20Tuesday, July 20, 2021
5、You have to believe in yourself. That's the secret of success. ----Charles Chaplin人必须相信自己,这是成功的秘诀。-Thursday, June 17, 2021June 21Thursday, June 17, 20216/17/2021
3、Patience is bitter, but its fruit is sweet. (Jean Jacques Rousseau , French thinker)忍耐是痛苦的,但它的果实是甜蜜的。10:516.17.202110:516.17.202110:5110:51:196.17.202110:516.17.2021
光纤通信系统的性能指标
一、系统的参考模型
假设参考连接HRX(Hypothesis Reference Connection)
四、脉冲插入与脉冲分离
在一个实用的光纤通信系统中,除了要传输从电 端机送来的多路信号之外,为了使整个系统完善 地工作,还需传送监控信号、公务联络信号、区
脉冲复接是将监控信号、公务联络信号、区间通 信信号等汇接后在读脉冲的作用下,将上述信号 插入信码流经编码后多余的时隙中,然后在光纤

通信原理第四版

通信原理第四版

通信原理第四版通信原理(第四版)第一章:引言本章将介绍通信原理的基本概念和背景知识,包括通信系统的定义、通信原理的基本原则以及通信系统的分类和应用领域。

第二章:信号和系统在本章中,我们将学习信号和系统的基本概念。

我们将介绍各种信号的分类以及它们在通信系统中的表示和传输。

我们还将讨论系统的概念,包括线性和时不变系统的特性。

第三章:模拟调制技术本章将重点介绍模拟调制技术,包括调幅、调频和调相等。

我们将详细讨论各种模拟调制技术的原理和特点,以及它们的应用和局限性。

第四章:数字调制技术在本章中,我们将学习数字调制技术的原理和应用。

我们将介绍多种数字调制技术,包括脉码调制、相位移键控和正交振幅调制等。

我们还将讨论数字调制的性能评估和系统设计的基本原则。

第五章:调制器和解调器在本章中,我们将学习调制器和解调器的原理和设计。

我们将介绍各种调制器和解调器的类型,包括同步和非同步调制解调器。

我们还将讨论调制解调器的性能评估和优化方法。

第六章:信道编码技术本章将讨论信道编码技术的原理和应用。

我们将介绍各种信道编码方案,包括纠错编码和压缩编码等。

我们还将讨论信道编码的性能评估和系统设计的基本原则。

第七章:多用户通信技术在本章中,我们将学习多用户通信技术的原理和应用。

我们将介绍多址和多路复用技术,包括时分多址和码分多址等。

我们还将讨论多用户通信系统的性能评估和资源分配方法。

第八章:无线通信技术本章将重点介绍无线通信技术,包括无线信道特性和无线传输技术。

我们将讨论无线信道的模型和衰落特性,以及各种无线传输技术的原理和应用。

第九章:网络和互联网在本章中,我们将学习网络和互联网的基本原理和技术。

我们将介绍网络协议和网络体系结构,包括分层结构和网络设备。

我们还将讨论互联网的发展和应用。

第十章:光纤通信技术本章将重点介绍光纤通信技术,包括光纤传输和光纤接口技术。

我们将讨论光纤的基本原理和特性,以及光纤通信系统的设计和性能评估。

第十一章:卫星和移动通信在本章中,我们将学习卫星和移动通信的原理和应用。

光纤通信系统的设计

光纤通信系统的设计

光纤通信系统设计所谓光纤通信系统,就是将从光源、光检测器、光放大器等有源器件到连接器、隔离器等无源器件通过光纤组合形成具有完整通信功能的系统。

光纤通信系统就传送的信号可以分为模拟光纤系统和数字光纤系统。

模拟光纤系统目前一般只应用于传送广播式的视频信号,最主要的应用是广电的HFC 网。

其他场合一般采用数字光纤系统,它具有传输距离长,传输质量高,噪声不累积等模拟光纤系统无法比拟的特点。

光纤通信系统的设计包括两方面的内容:工程设计和系统设计。

工程设计的主要任务是工程建设中的详细经费预算,设备、线路的具体工程安装细节。

主要内容包括对近期及远期通信业务量的预测;光缆线路路由的选择及确定;光缆线路铺设方式的选择;光缆接续及接头保护措施;光缆线路的防护要求;中继站站址的选择以及建筑方式;光缆线路施工中的注意事项。

系统设计的任务遵循建议规范,采用较为先进成熟的技术,综合考虑系统经济成本,合理选用器件和设备,明确系统的全部技术参数,完成实用系统的集成。

虽然光纤通信系统的形式多样,但在设计时,不管是否有有成熟的标准可循,以下几点是必须考虑的:①传输距离。

②数据速率或信道带宽。

③误码率(数字系统)或载噪比和非线性失真(模拟系统)。

下面分别介绍模拟光纤系统和数字光纤系统的设计。

模拟光纤通信系统多采用副载波复用技术,主要指标有:载噪比CNR(Carrier Noise Ratio)、组合二阶互调失真CSO(Composite Second Order Intermodulation)和组合三阶差拍失真CTB(Composite Triple Beat)。

后两项指标针对多路信道复用的使用情况。

对于模拟的HFC网的设计,主要需要考虑系统的CNR、CTB、CSO指标,其传输距离主要受限于链路的损耗。

在模拟的HFC网中,EDFA的引入可以延长传输距离且对CTB和CSO等非线性指标没有多大的影响,但对CNR影响较大,在系统设计时重点考虑。

chapter光纤通信系统性能与设计

chapter光纤通信系统性能与设计
按照图接好仪表和光纤; 调节光衰减器,逐步增大衰减值,使SDH分析仪测到的误码尽量接近但不能大
于规定的BER(如10-10); 断开R点,接上光功率计,得到光功率Pmin 由公式Pr=10lg(Pmin/1mW)(dBm)计算得到接收灵敏度
SDH分析仪 发送部分
SDH设备 光发送机
可变光衰减器
光信号输入 耦合器
电信号输出
光电检测器 解调器
chapter光纤通信系统性能与设计
6
光纤传输特性对系统的影响
损耗
由于损耗效应,使信号光强度大大减弱,低于接收探测器的灵敏 度后系统不能正常工作。
可以通过光放大技术进行补偿
色散
信号能量中的各种分量由于在光纤中传输速度不同,而引起的信 号畸变。
特点
数字光纤通信
抗干扰能力强,传输质量好
模拟光纤通信
对系统要求高,适用于图像传输
单波长(通道)
技术难度小,应用成熟
多波长(WDM)
传输容量大,距离远
直接强度调制IM
技术成熟,成本低
外调制
高速传输,成本较高
直接检测DD
技术成熟,成本低,效率高
相干调制CD
灵敏度高,传输容量大,距离远
多模光纤MMF
采用850nm波长,距离短
光 功率放大器
调光
制源

S MPI-S
线路放大器
前置放大器 光 检
测 MPI-R R 器
电 信号出 端 机
光发送
光传输
光接收
点到点光纤通信系统结构(单向传输)
电端机:实现用户信号和适合信道传输的信号之间
的转换。
chapter光纤通信系统性能与设计
3
基本光纤通信系统结构

光纤通信系统的设计与仿真分析

光纤通信系统的设计与仿真分析

光纤通信系统的设计与仿真分析光纤通信系统是现代通信领域中的重要技术,它利用光纤作为传输介质,将信息以光的形式传送。

本文将围绕光纤通信系统的设计和仿真分析展开讨论,介绍其原理、组成部分以及相关技术。

一、光纤通信系统的原理光纤通信系统的工作原理基于光的传播特性以及调制解调技术。

光纤具有高带宽、低传输损耗、抗电磁干扰等优点,使得光纤通信系统成为目前最主流的通信方式之一。

光在光纤中的传播是基于全反射原理实现的。

通过在光源端发射的激光器将信号调制为光脉冲,经过光纤的传输后,在接收端的光电探测器上转化为电信号。

在传输过程中,需要使用光纤放大器对信号进行增强,以克服传输损耗。

二、光纤通信系统的组成部分光纤通信系统由多个重要的组成部分构成,包括光源、调制解调器、光纤和接收器等。

1. 光源:光源是光纤通信系统中的信号发生器,通常使用半导体激光器作为光源。

激光器通过注入电流或电击产生激发光,形成高亮度、高单色性的光脉冲。

2. 调制解调器:调制解调器在光纤通信系统中起到信号调制和解调的作用。

调制是将电信号转换为光信号的过程,解调则是将光信号转换为电信号的过程。

3. 光纤:光纤是信息传递的载体,其优良的特性使得光信号能够在光纤中进行长距离传输。

光纤主要由纤芯、包层和包覆层组成,其中纤芯是光信号传输的核心区域。

4. 接收器:接收器将传输的光信号转换为电信号。

接收器包括光电转换器和电信号处理器,光电转换器将光信号转换为电流信号,然后经过信号处理器进行滤波、放大、解码等操作。

三、光纤通信系统的技术为了实现光纤通信系统的高速稳定传输,需要运用多种技术来解决光纤通信系统中的挑战。

1. 多重复用技术:光纤通信系统中通过采用多重复用技术,将多个信道复用到同一根光纤上,从而提高传输容量。

常见的多重复用技术有密集波分复用(DWDM)、频分复用(FDM)等。

2. 光放大技术:在光纤通信系统中,由于信号传输的过程中会存在信号衰减,因此需要使用光放大器对信号进行增益。

  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)。
n 当取|D| =2ps/km时,BL 125 (Gb/s)-km
PPT文档演模板
第八章光纤通信系统的性能与设计
•当B<1Gb/s时,为损耗限制系统, •但当B>1Gb/s时则变为色散限制系统。
•------- 色散限制
PPT文档演模板
第八章光纤通信系统的性能与设计
3. 1.55m光波系统
n 第三代光波系统工作在损耗最小的1.55m波长, 光纤色散是系统的主要限制因素。
PPT文档演模板
第八章光纤通信系统的性能与设计
第八章 光纤通信系统的性能与设计
➢ 光纤通信系统结构 ➢ 光纤损耗对系统的限制 ➢ 光纤色散对系统的限制 ➢ 光纤通信系统设计中的功率预算 ➢ 系统功率代价
PPT文档演模板
第八章光纤通信系统的性能与设计
光纤损耗对系统的限制
•2.5 •第一传输窗口
•OH离子吸收峰
光纤通信系统结构
n 光纤通信系统的主要组成单元:
n 光纤 n 光器件 n 光发送机 n 光接收机 n 光放大器
n 根据光纤系统的应用可分为
n 点到点连接 n 广播和分配网 n 局域网
PPT文档演模板
第八章光纤通信系统的性能与设计
点到点的传输系统
光放大器:将接收到的微弱光比特流信号直接放大而
不•光需发将送机其转换为电•信再生号器。(1R) •再生器
n 对普通单模光纤,在1.55m处D的典型值为 17ps/(km-nm),色散值比较高,由色散导致的脉 冲展宽较大,系统处于色散限制状态。采用单纵模 半导体光源可大大缓解这种限制。
n 最终限制为:B2L < (16|2|)-1 式中,2为群速 色散,与色散参数D的关系为: D=-(2c/2) 2
PPT文档演模板
•光接收机
光放大器不能无限制级联,因为色散导致的脉冲畸变
最•终Tx限制了系统的•R性x•能Tx。光-电-光•R再x•生Tx中继则不存•在Rx这
种问题。
••光光发-电送机-光中继:实•放际大上器是一个接收•放机大一器 个发送机•光对接,收机 它•将Tx检测到的微弱变形光信号,变为电信号,经放•R大x 整形后变成规则的电比特流,再调制光发送机,恢复 原光比特•采流用再继生续器和沿光光放纤大器传作输为周。期性损耗补偿的点到点连接
•损耗限制 •色散限制
• 横越大西洋的海底光波系统 • 实际陆地光波系统 • 采用色散位移光纤的1550nm,B >10Gb/s 的实验系统
PPT文档演模板
第八章光纤通信系统的性能与设计
第八章 光纤通信系统的性能与设计
➢ 光纤通信系统结构 ➢ 光纤损耗对系统的限制 ➢ 光纤色散对系统的限制 ➢ 光纤通信系统设计中的功率预算 ➢ 系统功率代价
•------- 色散限制
PPT文档演模板
第八章光纤通信系统的性能与设计
2. 1.3m光波系统
n 第二代光波系统采用最小色散波长在1.3m附近 的单模光纤,最大的限制因素是由较大的光源谱 宽支配的由色散导致的脉冲展宽。
n 比特率-距离积 BL (4|D|)-1
D为色散, 为光源的均方根谱宽。 |D| 典型值为 1-2ps/(km-nm)
中继器。
•一个令牌(一个预先确定的
•N-1
比特率)在环内传递,每个节
点都监视比特率以监听它自己
的地址和接收数据。
•随着光纤分布式数据接口
•N-2
FDDI的标准接口的出现,光
纤LAN开始普遍采用环形拓
扑结构。
PPT文档演模板
第八章光纤通信系统的性能与设计
•FDDI
•双环结构, superior reliability and robustness
tot (dB/km)为光纤损耗,包括对接损耗和活动连接损耗。
n 由于接收机灵敏度Pr随比特率B线性变化: 因此传输距离亦与比特率有关。 h为光子能量, Np为
接收机所要求的每比特的平均光子数。 n 在给定工作波长处,L随比特率B的增加而呈对数关系降
低。
PPT文档演模板
第八章光纤通信系统的性能与设计
PPT文档演模板
第八章光纤通信系统的性能与设计
•总线拓扑结构
n 缺点:信号损耗随分路数指数增加。限制 了单根光纤总线服务的范围和用户数。
n 若忽略光纤自身的损耗,则第N个分支可得到的 功率为:
n PN----第N个分支功率;PT----发送功率;C----分路器的功 率分路比;----分路器的插入损耗;并假设每个分路器的
PPT文档演模板
•比特率 •2.5Gb/S •10Gb/s
NZDSF 6000km 400km
SSMF 1000km 60km
第八章光纤通信系统的性能与设计
第八章 光纤通信系统的性能与设计
➢ 光纤通信系统结构 ➢ 光纤损耗对系统的限制 ➢ 光纤色散对系统的限制 ➢ 光纤通信系统设章光纤通信系统的性能与设计
•星形拓扑结构
•2
•1
•3
•Star •N •coupler •4
•N-1
•所有节点都通过点到点连接 接到中心站(中枢节点)上。
•有源星形结构:所有到达的 光信号都通过光接收机转换为 电信号,再将电信号分配以驱 动各个节点的光发送机。
•无源星形结构:采用星形耦 合器等无源光器件在光域进行 分配。由于从一个节点的输入 被分配到许多输出节点,因此 传送到每个节点的功率将受用 户数的限制。
PPT文档演模板
第八章光纤通信系统的性能与设计
局域网
n 局域网:在光纤通信系统中,要求在网络中一个 局部区域内(如在一个大学校园内)的大量用户 相互连接,使任何用户可以随机地进入网络,将 数据传送给其他任何用户。
n LAN中要求对每个用户提供随机的收发数据功能, 存在网络协议问题。
n 结构:总线型Bus、 环型Ring、 星型Star
PPT文档演模板
第八章光纤通信系统的性能与设计
•二、色散与光纤
•G.652(标准单模光纤SMF): •零色散波长:1300nm •1550色散:16~17ps/nm.km
•G.653(色散位移光纤DSF): •零色散波长:1550nm
•G.655(非零色散位移光纤NZDSF): •1550nm色散:2~6ps/nm.km
➢多模渐变光纤, BL=2c/(n12). ➢对于 n1=1.46、=0.01,曲线如图。当比特率小于100 Mb/s 时为损耗限制,大于100 Mb/s 将变为色散限制。 ➢第一代陆上光通信系统就是采用多模渐变光纤,比特率在50100 Mb/s ,中继距离接近10公里,于1978年投入商业运营。
PPT文档演模板
第八章光纤通信系统的性能与设计
•单通道系统中继距离设计
损耗受限系统:最大中继距离受光纤损耗的限制 色散受限系统:最大中继距离受到光纤传输色散的限
中继距离受光纤线路损耗和色散(带宽)的限制,明显随传输速率的 增加而减小。
中继距离的设计有三种方法 最坏情况法(参数完全已知) 统计法(所有参数都是统计定义) 半统计法(只有某些参数是统计定义)
PPT文档演模板
第八章光纤通信系统的性能与设计
•光纤色散对系统的限 制
•一、光纤色散
•光纤色散:信号能量中的各种分量由于在光纤中 传输速度不同,而引起的信号畸变。
•色散限制:光纤色散导致的信号畸变限制系统的 传输距离。
•色散类型
•模间色散(仅多模光纤有)
•波导色散 •材料色散
•波长色散
•偏振模色散
14第八章光纤通信系统 的性能与设计
PPT文档演模板
2020/12/12
第八章光纤通信系统的性能与设计
第八章 光纤通信系统的性能与设计
➢ 光纤通信系统结构 ➢ 光纤损耗对系统的限制 ➢ 光纤色散对系统的限制 ➢ 光纤通信系统设计中的功率预算 ➢ 系统功率代价
PPT文档演模板
第八章光纤通信系统的性能与设计
PPT文档演模板
第八章光纤通信系统的性能与设计
点到点的传输系统
n 利用光纤的低损耗、宽带宽特点 n 性能指标:比特率-距离积(BL) n BL积与光纤损耗和色散特性有关,而光纤特性
又与波长有关,所以BL积与波长有关。
n 第一代光波系统: 0.85m,BL积 1 (Gb/s).km n 第二代光波系统:1.3m,BL积 100 (Gb/s).km n 第三代光波系统:1.55m, BL积1000 (Gb/s).km
•树形拓扑结构
•Hub
•Hub
•Hub
•Hub
•Hub
•信道在中心点分配,光纤的 作用与点到点连接系统类似。
PPT文档演模板
第八章光纤通信系统的性能与设计
•总线拓扑结构
•1
•3 •4
•Bus
•2
•N
•单根光纤承载整个业务范围的多信道光信号,通过光接头 完成分路,光分路器将一小部分功率分送给每个用户。多路 视频信道分配CATV系统;高清晰度电视HDTV。
采用最坏情况设计法,用这种方法得到的结果,设计的可靠性为 100%,但要牺牲可能达到的最大长度。
PPT文档演模板
第八章光纤通信系统的性能与设计
光纤通信系统设计中的功率预算
n 光纤损耗与色散对系统的传输距离L和比特率B具 有固有的限制。
n 还需考虑其他问题,如:工作波长、光纤、光发 送机、光接收机、各种光无源器件的性能价格比、 系统可靠性及扩容升级要求等。
•------- 色散限制
PPT文档演模板
第八章光纤通信系统的性能与设计
•光纤色散导致的信号脉冲畸变, 与光源线宽、信号啁啾、调制展 宽等因素有关。
•直接调制系统中,光源的调制 啁啾及光纤色散导致信号畸变。
•对于2.5Gb/s系统,放大器的积 累噪声成为传输距离主要限制。
相关文档
最新文档