光纤知识点总结(5-9章)

合集下载

光纤(带答案)

光纤(带答案)

第一章:光纤通讯1、什么是光纤通讯光纤通讯及系统的构成光纤通讯使用光导纤维作为传输光波信号的通讯方式。

光纤通讯系统往常由电发射机、光发射机、光接收机、电接收机和由光纤构成的光缆等构成。

2、什么事光通讯光通讯就是以光波为载波的通讯。

3、光纤通讯的长处①传输频带宽,通讯容量大。

② 传输衰减小,传输距离长。

③ 抗电磁扰乱,传输质量好。

④ 体积小、重量轻、便于施工。

⑤ 原资料丰富,节俭有色金属,有益于环保4、光纤通讯的工作波长光源:近红外区波长:—μm频次:167—375THz5 、 WDM是指什么DWDM指什么WDM:波分复用DWDM:密集波分复用6、光纤从资料上能够分为哪几种从资料上分为石英光纤、多组份玻璃光纤、氟化物光纤、塑料光纤等7、光纤活动连结器从连结方式来看分为哪几种常有的插针端面有哪几种PC、 APC、 SPC(球面、斜面、超级抛光端面呈球面的物理接触)8、按缆芯构造分,光缆分为哪几种层绞式、单位式、骨架式、带状式9、光芒的制造分哪几个步骤I资料准备与提纯II制棒III拉丝、涂覆IV塑套此中制棒分为:( 1) MCVD改良的化学气相积淀法(2)PCVD等离子化学气相积淀法10 、按资料光纤分几种同611、无源器件的种类连结器、分路器与耦合器、衰减器、隔绝器、滤波器、波分复用器、光开关和调制器等第二章:光纤通讯的物理学基础1、经过哪些现象能够证明光拥有颠簸性光的颠簸性能够从光的干涉、光的衍射和光的偏振等现象证明2、什么叫光电效应光电效应拥有哪些试验规律因为光的照耀使电子从金属中溢出的现象称为光电效应⑴每种金属都有一个确立的截止频次γ0,当入射光的频次低于γ 0时,无论入射光多强,照耀时间多长,都不可以从金属中开释出电子。

⑵关于频次高于γ 0的入射光,从金属中开释出的电子的最大动能与入射光的强度没关,只与光的频次相关。

频次越高开释出的电子的动能就越大。

⑶关于频次高于γ 0的入射光,即便入射光特别轻微,照耀后也能立刻开释出电子。

《光纤通信》原荣 第三版 第5章 复习思考题参考答案

《光纤通信》原荣 第三版 第5章  复习思考题参考答案

第5章 复习思考题参考答案5-1 光探测器的作用和原理是什么答:光探测器的作用是利用其光电效应把光信号转变为电信号。

光探测器的原理是,假如入射光子的能量h ν超过禁带能量E g ,只有几微米宽的耗尽区每次吸收一个光子,将产生一个电子-空穴对,发生受激吸收,如图5.1.1(a )所示。

在PN 结施加反向电压的情况下,受激吸收过程生成的电子-空穴对在电场的作用下,分别离开耗尽区,电子向N 区漂移,空穴向P 区漂移,空穴和从负电极进入的电子复合,电子则离开N 区进入正电极。

从而在外电路形成光生电流P I 。

当入射功率变化时,光生电流也随之线性变化,从而把光信号转变成电流信号。

5-2 简述半导体的光电效应答:在构成半导体晶体的原子内部,存在着不同的能带。

如果占据高能带(导带)c E 的电子跃迁到低能带(价带)v E 上,就将其间的能量差(禁带能量)v c g E E E -=以光的形式放出,如图4.2.2所示。

这时发出的光,其波长基本上由能带差E ∆所决定。

图4.2.2 光的自发辐射、受激发射和吸收反之,如果把能量大于hv 的光照射到占据低能带v E 的电子上,则该电子吸收该能量后被激励而跃迁到较高的能带c E 上。

在半导体结上外加电场后,可以在外电路上取出处于高能带c E 上的电子,使光能转变为电流,这就是光接收器件的工作原理。

5-3 什么是雪崩增益效应答:光生的电子-空穴对经过APD 的高电场区时被加速,从而获得足够的能量,它们在高速运动中与P 区晶格上的原子碰撞,使晶格中的原子电离,从而产生新的电子-空穴对,如图5.2.4所示。

这种通过碰撞电离产生的电子-空穴对,称为二次电子-空穴对。

新产生的二次电子和空穴在高电场区里运动时又被加速,又可能碰撞别的原子,这样多次碰撞电离的结果,使载流子迅速增加,反向电流迅速加大,形成雪崩倍增效应。

APD 就是利用雪崩倍增效应使光电流得到倍增的高灵敏度探测器。

图5.2.4 APD雪崩倍增原理图5-4 光接收机的作用是什么答:光接收机的作用就是检测经过传输后的微弱光信号,并放大、整形、再生成原输入信号。

光纤通信复习(各章复习要点)

光纤通信复习(各章复习要点)

光纤通信复习(各章复习要点)光纤通信复习(各章复习要点)第⼀章光纤的基本理论1、光纤的结构以及各部分所⽤材料成分2、光纤的种类3、光纤的数值孔径与相对折射率差4、光纤的⾊散5、渐变光纤6、单模光纤的带宽计算7、光纤的损耗谱8、多模光纤归⼀化频率,模的数量第⼆章光源和光发射机1、光纤通信中的光源2、LD的P-I曲线,测量Ith做法3、半导体激光器的有源区4、激光器的输出功率与温度关系5、激光器的发射中⼼波长与温度的关系6、发光⼆极管⼀般采⽤的结构7、光源的调制8、从阶跃响应的瞬态分析⼊⼿,对LD数字调制过程出现的电光延迟和张弛振荡的瞬态性质分析(p76)9、曼彻斯特码10、DFB激光器第三章光接收机1、光接收机的主要性能指标2、光接收机主要包括光电变换、放⼤、均衡和再⽣等部分3、光电检测器的两种类型4、光电⼆极管利⽤PN结的什么效应第四章光纤通信系统1、光纤通信系统及其⽹管OAM2、SDH系统3、再⽣段距离的设计分两种情况4、EDFA第五章⽆源光器件和WDM1、⼏个常⽤性能参数2、波分复⽤器的复⽤信道的参考频率和最⼩间隔3、啁啾光纤光栅4、光环形器的各组成部分的功能及⼯作原理其他1、光孤⼦2、中英⽂全称:DWDM 、EDFA 、OADM 、SDH 、SOA第⼀章习题⼀、单选题1、阶跃光纤中的传输模式是靠光射线在纤芯和包层的界⾯上(B)⽽是能量集中在芯⼦之中传输。

A、半反射B、全反射C、全折射D、半折射2、多模渐变折射率光纤纤芯中的折射率是(A)的。

A、连续变化B、恒定不变C、间断变换D、基本不变3、⽬前,光纤在(B)nm处的损耗可以做到0.2dB/nm左右,接近光纤损耗的理论极限值。

A、1050B、1550C、2050D、25504、普通⽯英光纤在波长(A)nm附近波导⾊散与材料⾊散可以相互抵消,使⼆者总的⾊散为零。

A、1310B、2310C、3310D、43105、⾮零⾊散位移单模光纤也称为(D)光纤,是为适应波分复⽤传输系统设计和制造的新型光纤。

光纤通信重要知识点总结

光纤通信重要知识点总结

光纤通信重要知识点总结第一章1.任何通信系统追求的最终技术目标都是要可靠地实现最大可能的信息传输容量和传输距离。

通信系统的传输容量取决于对载波调制的频带宽度,载波频率越高,频带宽度越宽。

2.光纤:由绝缘的石英(SiO2)材料制成的,通过提高材料纯度和改进制造工艺,可以在宽波长范围内获得很小的损耗。

3.光纤通信系统的基本组成:以光纤为传输媒介、光波为载波的通信系统,主要由光发送机、光纤光缆、中继器和光接收机组成。

光纤通信系统既可传输数字信号也可传输模拟信号。

输入到光发射机的带有信息的电信号,通过调制转换为光信号。

光载波经过光纤线路传输到接收端,再由光接收机把光信号转换为电信号。

系统中光发送机的作用是将电信号转换为光信号,并将生成的光信号注入光纤。

光发送机一般由驱动电路、光源和调制器构成,如果是直接强度调制,可以省去调制器。

光接收机的作用是将光纤送来的光信号还原成原始的电信号。

它一般由光电检测器和解调器组成。

光纤的作用是为光信号的传送提供传送媒介,将光信号由一处送到另一处。

中继器分为电中继器和光中继器(光放大器)两种,其主要作用就是延长光信号的传输距离。

为提高传输质量,通常把模拟基带信号转换为频率调制、脉冲频率调制或脉冲宽度调制信号,最后把这种已调信号输入光发射机。

还可以采用频分复用技术,用来自不同信息源的视频模拟基带信号(或数字基带信号)分别调制指定的不同频率的射频电波,然后把多个这种带有信息的RF信号组合成多路宽带信号,最后输入光发射机,由光载波进行传输。

在这个过程中,受调制的RF电波称为副载波,这种采用频分复用的多路电视传输技术,称为副载波复用技术。

目前大都采用强度调制与直接检波方式。

又因为目前的光源器件与光接收器件的非线性比较严重,所以对光器件的线性度要求比较低的数字光纤通信在光纤通信中占据主要位置。

数字光纤通信系统基本上由光发送机、光纤与光接收机组成。

发送端的电端机把信息进行模数转换,用转换后的数字信号去调制发送机中的光源器件LD,则LD就会发出携带信息的光波,即当数字信号为“1”时,光源器件发送一个“传号”光脉冲;当数字信号为“0”时,光源器件发送一个“空号”。

第9章 光网络及其发展

第9章  光网络及其发展

随着软件定义光学技术的发展, 光收 发端机的波长、 输入输出功率、 子载波 调制格式、 信号速率、 信号损伤补偿算 法等参数均可实现在线调节。
使光路成为物理性能可感知、 可调 节的动态系统, 即可以根据对线路侧的带 宽、 距离和复杂度的权衡, 灵活调制光电 转换模块以实现最佳的频谱利用率, 更好 地适应网络业务及应用场景的变化。
图 9-5 IP 层与光层控制器独立且对等的 SDN控制器
(3) IP层与光层控制器独立且垂直 IP层与光层各有一个控制器, 并采用
叠加模式, 其结构如图9 - 6所示。
图9 -6 IP 层与光层控制器独立且垂直
在此架构下, 光层作为IP层的承载, 而IP层则直接面向业务, 其中IP层控制器 负责收集IP网络拓扑、 利用率信息以及 接收业务流量需求, 然后综合现有流量并 计算新增流量, 并在此基础上更新全局流 量和拓扑; 光层控制器负责采集光网络拓 扑、 利用率信息, 并向下进行流量调度、 向上提供资源调度接口。
OpenDaylight架构的目标是通过SDN 的开源开发, 力求推进部署方案的实施。
9.2.2 软件定义传送平面
软件定义传送平面包括灵活栅格光层调 度 (Felx ROADM)、 灵活调制光电转换 (Flex TRx) 和灵活封装电层处理 (Flex OTN) 三大核 心技术。
1 .灵活栅格技术
1 .基于SDN 的IP与光融合架构
根据控制器所处位置, 基于SDN 的IP与 光融合可采用统一、 独立且对等、 独立且 垂直的SDN 控制器等架构。
(1) IP层与光层采用统一的SDN 控制器 IP层与光层采用统一的SDN 控制器进
行管理, 其架构如图9 - 4所示。
可见统一控制器是通过控制接口与IP 和光设备连接, 统一收集I P和光网络拓扑、 利用率, 统一获取用户流量的分配与路径。

第5章 光纤接入网技术

第5章 光纤接入网技术
· OTDMA方式的原理如图5-17所示。
(2)光波分多址(OWDMA)方式
· 光波分多址(OWDMA)方式是每个 ONU使用不同的工作波长,OLT接收端通 过分波器来区分来自不同ONU的信号。
· OWDMA方式的原理如图5-18所示。
(3)光码分多址(OCDMA)
· 光码分多址(CDMA)方式是给每个 ONU分配一个唯一的多址码,将各ONU的 上行信号码元与自己的多址码进行模二加, 再调制相同波长的激光器,在OLT用各 ONU的多址码恢复各ONU的信号。
2、EPON的设备功能
(1)光线路终端(OLT)
· OLT的具体功能为: ①提供EPON与服务提供商核心网的
数据、视频和话音网络的接口,具有复用/ 节复用功能;
②光/电转换、电/光转换。
③分配和控制信道的连接,并有实时监 控、管理及维护功能;
④具有以太网交换机或路由器的功能。
· OLT布放位置一般有3种方式: ● OLT放置于局端中心机房(交换机房、 数据机房等) ● OLT放置于远端中心机房 ● 户外机房或小区机房
(3)总线形结构
· 总线形结构的光纤接入网如图5-8所示。
2、有源光网络(AON)的拓扑结构
· 有源光网络(AON)的拓扑结构一般 采用双星形、链形和环形结构。
(1)有源双星形结构
· 有源双星形结构如图5-9示所示。
(2)链形结构
· 当涉及通信的所有点串联起来并使首 末两个点开放时就形成了链形结构(线形 结构),如图5-10所示。
· 根据采用的技术不同,无源光网络 (PON)又可以分为以下几类。
● APON——基于ATM的无源光网络(在 PON中采用ATM技术),后更名为宽带PON (BPON);

第5章-光纤光学ppt课件光纤的特征参数与测试技术

对于 1 Gbps速率的光脉冲,脉宽约为 1 ns. 如果脉冲展宽 达到脉宽的20%,则系统将不能工作。上述情形显然不适 合于1 Gbps速率,因为脉冲展宽已经达到100%;但是对 于 155 Mbps速率系统没有问题,因为 其脉冲宽度为 6.5 ns,20%的展宽为1300ps。
如果采用线宽为 300 MHz的DFB激光器,在1 Gbps 调制 速率下光谱被展宽 2 GHz,即光源谱宽为2,300 MHz 或 .02 nm (1500 nm波长). 则传输10 公里距离,色散脉冲展 宽值为 : D = 17ps/nm/km × .02 nm × 10 km = 3.4 ps
显然这种情形下, 1 Gbps速率光通信系统没有任何问题。
课堂测验(7)
1. 哪些因素限制光通信传输距离? 2. 一光纤长220公里,已知光纤损耗为0.3dB/km,当输出光功率
为2.5 mW时,输入光功率为多少? 3. 为什么光纤在1.55μm的波长损耗比1.3μm波长小? 4. 光纤的损耗能否降为零?为什么? 5. 三角形折射率分布光纤与平方率折射率分布光纤哪种波导色散
光纤的损耗
§5.1.1 光纤材料的吸收损耗
光纤的损耗谱
不断拓展的光纤窗口波长
2004年
7
§5.1.2 散射损耗
特点:不可能消除的损耗
散射损耗
特点:非线性散射
产生新的频率分量
散射
机理: 光
新光波长+声子
§ 5.1.3 光纤的弯曲损耗
物理机制
光纤发生弯曲
全反射条件破坏
约束能力下降
导摸转化为辐射摸
大?为什么? 6. 简述光纤中三种色散的机理。在什么条件下光纤的色散为零?
习题:5.4~5.11

光纤通信5-1概要


1.半导体光放大器 SOA
半导体放大器分为
反射面 输入光信号
泵浦电流
法布里-珀罗放大器(FPA)
和行波放大器(TWA)
z=0
图A—FPA放大器 图B—TWA放大器
增透膜 输入光信号
A
泵浦电流
2024/10/13
z=0
B
反射面 有源区
输出光信号 z=L
增透膜 有源区 输出光信号 z=L
29
5.1 光放大器
2024/10/13
9
5.1 光放大器
∵ 光放大器是放大微弱光信号的;
∴ 对于小信号 P/Psat<<1,则该项可以忽略,于是上式可 以书为
g
(
)
1
g0 () ( 0 )
2
T22
单位:1/m
此式说明:ω=ω0(入射光频等于原子跃迁频率)时, g(ω)最大,如下页画面的图示,属于洛伦兹分布曲线。
g()下降到最大值一半时,g() / g0 () 1/ 2, ( 0)2T22 1
2024/10/13
13
5.1 光放大器
当把归一化增益降到一半时,g(ω)与G(ω)两条谱线 光频的半功率全宽FWHM分别为
单位增益带宽: g
1
T2
全增益带宽:
A
g
ln 2 g0L l ln G0
A
g
ln 2
ln
G0
/
1/ 2
2
2024/10/13
2024/10/13
7
5.1 光放大器
增透膜R1
注入电流
输入光信号
增透膜R2 有源区
SOA 半导体光放大器
输出光信号

关于光纤的知识点总结

关于光纤的知识点总结光纤的基本结构包括纤芯、包层和包覆层。

纤芯是光信号传输的主要部分,包层是用来保护纤芯并起到光波导的作用,包覆层则是用来保护光纤整体并增强其机械性能。

光纤的基本工作原理是利用全反射来限制光信号在纤芯内传输,并且减少光信号的衰减。

光纤的优点主要有带宽大、传输速度快、信号衰减小、抗干扰性强等。

这些优点使得光纤在通信领域得到广泛应用,如长距离通信、高速宽带接入、光纤传感等。

此外,光纤还被广泛应用于医疗和工业领域,如光纤内窥镜、光谱分析和激光焊接等。

在光纤通信领域,光纤传输系统主要包括光源、光纤、检测器和探测器等组件。

其中,光源主要用于产生光信号,光纤用于传输光信号,检测器用于接收和解码光信号,探测器用于监测光纤系统的工作状态。

光纤传输系统通过这些组件的相互配合,可以实现高速、稳定、安全的光信号传输。

光纤的制造工艺主要包括拉制法、浸镀法和溅射法等。

拉制法是最常用的光纤制造工艺,其主要过程包括预制棒制备、预拉制备、拉制和收线,并通过这一系列工艺流程,可以制备出高质量的光纤。

而浸镀法主要是利用光纤预拉制备的玻璃棒浸入气相腔中,通过化学反应得到光纤。

溅射法是一种将材料溅射到基片上的制备方法,通过控制溅射材料和基片的相对位置和温度,可以得到所需的光纤材料。

光纤的性能主要包括传输损耗、带宽、波长、色散和非线性等。

传输损耗是光信号在光纤中传输过程中损失的光功率,带宽是光纤支持的频率范围,波长是光信号的波长范围,色散是光信号在光纤中传输过程中频率的扩散,非线性是光信号在高功率或长距离传输过程中的非线性效应。

通过对这些性能的研究和优化,可以提高光纤的传输效率和性能稳定性。

光纤的发展趋势主要包括高带宽、长距离传输、低成本和多功能化等。

随着通信需求的增加,对光纤传输系统的带宽和距离要求也越来越高,因此未来光纤的应用将更加趋向于高速、稳定和长距禿传输。

而随着光纤制造技术的不断发展,光纤制造成本将会降低,使光纤技术的普及更加便宜。

光纤通信复习资料必看

复习提纲第一章知识点小结:1.什么是光纤通信?3、光纤通信和电通信的区别.2.基本光纤通信系统的组成和各部分作用。

第二章知识点小结1、光能量在光纤中传输的必要条件(对光纤结构的要求)。

2、突变多模光纤数值孔径的概念及计算.3、弱导波光纤的概念。

4、相对折射率指数差的定义及计算.5、突变多模光纤的时间延迟.6、渐变型多模光纤自聚焦效应的产生机理。

7、归一化频率的表达式.8、突变光纤和平方律渐变光纤传输模数量的计算。

第三章知识点小结1、纤通信中常用的半导体激光器的种类.2、半导体激光器的主要由哪三个部分组成?3、电子吸收或辐射光子所要满足的波尔条件.4、什么是粒子数反转分布?5、理解半导体激光产生激光的机理和过程。

6、静态单纵模激光器。

7、半导体激光器的温度特性. 8、DFB激光器的优点。

9、LD与LED的主要区别10、常用光电检测器的种类。

11、光电二极管的工作原理。

12、PIN和APD的主要特点。

13、耦合器的功能。

14、光耦合器的结构种类。

15、什么是耦合比?16、什么是附加损耗?17、光隔离器的结构和工作原理.第四章知识点小结1、数字光发射机的方框图。

2、光电延迟和张驰振荡。

3、激光器为什么要采用自动温度控4、数字光接收机的方框图。

5、光接收机对光检测器的要求。

6、什么是灵敏度?7、什么是误码和误码率?8、什么是动态范围?9、数字光纤通信读线路码型的要求. 10、数字光纤通信系统中常用的码型种类。

第五章知识点小结1、SDH的优点。

2、SDH传输网的主要组成设备。

3、SDH的帧结构(STM-1)。

4、SDH的复用原理。

5、三种误码率参数的概念.6、可靠性及其表示方法。

7、损耗对中继距离限制的计算。

8、色散对中继距离限制的计算。

第七章点知识小结1、光放大器的种类2、掺铒光纤放大器的工作原理3、掺铒光纤放大器的构成方框图4、什么WDM?5、光交换技术的方式6、什么是光孤子?7、光孤子的产生机理8、相干光通信信号调制的方式9、相干光通信技术的优点光纤通信复习第一章1.什么是光纤通信?光纤通信,是指利用光纤来传输光波信号的一种通信方式2。

  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)。

光纤知识点(5-9章)第五章知识点1.数字传输体制有两种:是不同的传输体制协议。

SDH(同步数字传输体制)PDH(准同步数字传输体制)2. SDH对模型的下列几个方面做了规定:(1)网络节点接口(2)同步数字体系的速率(3)帧结构。

(1)网络节点接口传输设备:光缆传输系统设备;微波传输系统设备;卫星传输系统设备。

网络节点:只有复用功能(简单);复用、交叉连接多种功能(复杂)。

(2)速率:同步传输模块:STM-N,N=1、4、16 等。

STM-1 155.520Mbit/s 155Mbit/sSTM-4622.080Mbit/s 622Mbit/sSTM-16 2488.320Mbit/s 2.5Gbit/sSTM-64 9953.280Mbit/s 10Gbit/sSTM-256 39813.12Mbit/s 40Gbit/s(3)帧结构:SDH 帧为块状帧结构,共有9 行,270 列,以字节为单位。

一个STMN 帧有9 行,每行由270×N 个字节组成。

这样每帧共有9×270×N 个字节,每字节为8 bit。

帧周期为125μs,即每秒传输8000 帧。

对于STM1 而言,传输速率为9×270×8×8000=155.520 Mb/s 。

字节发送顺序为:由上往下逐行发送,每行先左后右。

(结构图见书127页,重点)3.STM-N 帧包括三个部分:SOH、AU-PTR、PAYLOAD(结构图见书127页,重点)(1)段开销SOH:RSOH,再生段开销:1~3 行。

MSOH,复用段开销:5~9 行。

区别:监管范围不同。

如:若光纤上传输2.5G 信号,RSOH 监控STM-16 整体的传输性能。

MSOH 监控每一个STM-1 的传输性能。

(2)管理指针AU-PTR:指示净负荷PAYLOAD 中信息的起始字节位置,便于接收端从正确的位置分解出有效传输信息。

(3)信息净负荷PAYLOAD :存放有效信息,并由一部分POH 组成。

POH 用于通道监视控制。

4.SDH网的特点:(1)有标准的光接口,允许不同厂家的设备在光路上互通;(2)同步字节复用(复接);(3)有世界统一信息格式STM-N。

(4)有丰富的管理比特,具有强大的网络维护能力。

(5)SDH和PDH网络具有完全的兼容性。

(复用映射结构内容自行看书,我不太懂!!!)5.SDH 网由基本网络单元组成:终端复用器(TM)、分插复用器(ADM )、再生中继器(REG)、数字交叉连接设备(DXC)等。

(1)四种网元的区别:TM 只是简单的复用。

DXC进行线路交叉连接,实现电路群的调度,不上下数据。

ADM具有DXC所有功能,并且ADM 可以实现自由灵活地上下话路功能(ADM=TM+DXC)。

REG 只起放大信号的作用(针对SDH帧的专用元件)。

(2)终端复用器(TM):提供由G.703(即PDH 接口)接口到STM-1 输出的简单复用功能;提供由若干STM-N 复用到STM-M (M>N)的复用功能;(3)分插复用器(ADM ):利用分接功能将输入信号所承载的信息分成两部分:一部分直接转发,另一部分卸下给本地用户,然后信息又通过复接功能将转发部分和本地上送的部分合成输出。

主要用于SDH 网络的转接站点处(4)数字交叉连接器(DXC):完成STM—N 信号的交叉连接功能,多端口器件。

相当于交叉矩阵,完成各个信号间的交叉连接。

可将输入的m 路信号交叉连接到输出的n 路信号上(5)再生中继器:光传输网的再生中继器有两种:一种是纯光的再生中继器,主要进行光功率放大以延长光传输距离;一种是用于脉冲再生整形的电再生中继器,主要通过光/电变换,电信号抽样、判决、再生整形、电/光变换,以达到不积累线路噪声,保证线路上传送信号波形的完好性。

6.传送网:强调逻辑功能的网络概念,不同地点之间传递用户信息的全部功能的集合。

传输网:强调物理实体的网络,具体设备的集合组成。

7.SDH传送网:三层结构即电路层、通道层、传输媒质层。

(结构模型见书133页)8.SDH网络结构:链状、星状、树状、环状、网孔状。

9.SDH 的网同步:定义:网络的所有设备的时钟频率和相位的偏差都控制在容许的范围内,这样可以保证通信网内的数字信号的正常交换与传输。

分类:伪同步、主从同步方式(我国)10.SDH自愈环原理(1+1和1:1)五星重点,书上140—141页11.多业务传送平台MSTP:能够同时实现TDM 、ATM、以太网等业务的接入、处理和传送功能,并能提供统一网管的基于SDH 的平台。

MSTP 技术的优势主要体现在对数据业务的支持上。

12.MSTP 的技术特点:①保持SDH 技术的一系列优点。

例如,具有良好的网络保护机制和TDM 业务处理能力。

②提供集成的数字交叉连接功能。

在网络边缘使用具有数字交叉功能的MSTP 设备,可节约系统传输带宽和省去核心层中昂贵的大容量的数字交叉连接系统端口。

③具有动态带宽分配和链路高效建立能力。

在MSTP 中可根据业务和用户的即时带宽需求,利用级联技术进行地爱看分配和链路配置、维护与管理。

④支持多种以太网业务类型。

⑤支持WDM 扩展。

⑥提供综合的网络管理能力。

第六章知识点1.光纤通信中的复用技术:(1)空分复用:铺设大芯数光缆(2)时分复用:PDH发展到SDH(3)光波分复用(WDM):把不同波长的光信号复用到一根光纤中进行传输。

2.波分复用分类:根据波长间隔分类(1)WDM 1310nm或1550nm两个窗口实现复用,波长间隔200—250nm(2)CWDM 粗波分复用20nm(3)DWDM 密集波分复用波长间隔0.2 nm(频率间隔约25Hz)、0.4 nm(频率间隔约50Hz)、0.8 nm(频率间隔约100Hz)、1.6nm(频率间隔约200Hz)3.DWDM特点:要求光源有精确的波长,更窄的谱宽和高度的波长稳定性,故导致激光器价格昂贵,控制技术复杂,系统造价高。

适合长途干线传输。

其充分利用光纤的巨大带宽资源,能够同时传输多种不同信号,节省线路投资,并具有高度的组网灵活性、经济性和可靠性。

4.DWDM系统模型:二纤单向DWDM系统、单纤双向DWDM系统(系统原理图见书153页)5.DWDM系统组成: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。

6.DWDM网络的关键设备:OTM、OLA、OADM、OXC (与SDH相似)①OADM (光分插复用器):与SDH 的ADM 功能类似:波长上、下话路的功能;具有波长转换功能;具有光中继放大和功率平衡功能;提供复用段和通道保护倒换功能,支持各种自愈环;具有多业务接入功能,比如SDH、Gbit。

不同之处:OADM 是在光域上完成;ADM 是在电域上完成②OXC(光数字交叉连接器):用于完成光域上光信号的交叉连接OXC 实现的三种方式:——光纤交叉连接(FXC):以一根光纤所传输的总容量为基础进行交叉连接。

优点:交叉容量大。

缺点:缺乏灵活性。

——波长交叉连接(WSXC):能够转换从输入光纤到输出光纤的一个子集的波长信道。

优点:比FXC 灵活,可提供波长业务等。

缺点:无波长转换,会遇到波长缺乏的情况。

——波长转换连接(WIXC):任意输入波长经转换到任意输出波长。

优点:任意波长转换,最灵活7.OTN:光传送网,以波分复用为技术平台充分吸收SDH出色的网络组网保护能力和OAM 运行维护管理能力,是SDH和WDM技术优势的综合体现。

8.OTN的分层结构:见书173-174页,主要明白OTN和SDH分层的主要区别重点!!9.OTN基本网元:OTM、OLA、OADM、ROADM、OXC、OTH(见书182页)第七章知识点1.PTN(分组传送网)是一种能够面向连接,以分组交换为内核,承载电信级以太业务为主,兼容传统TDM,ATM业务的综合传送技术。

2.PTN特点:(具体见书188页)(1)基于IP分组内核;(2)提供时钟同步;(3)融合IP业务的特性;(4)具有分层的网络体系构架;(5)继承MPLS的转发机制和多业务承载能力;(6)完善的QoS保障能力。

3.PTN主流技术:T-MPLS和PBT(见书189页)4.PTN分层结构:用户/客户业务层、PTN通道层、PTN通路层、传输媒质层。

5.PTN功能平面:传送平面、管理平面、控制平面。

6.PTN业务封装及转发过程(见书195--197页)第八章知识点1.光网络划分:局域网、城域网、广域网2.城域网可分为核心层、汇聚层、接入层。

3.接入网:是宽带核心网络的网络边缘,是交换端局到用户之间的最后一段路程的传输网络。

4.光纤接入网(OAN):以光纤作为传输媒质,并利用光载波实现信息传输的网络。

5.OAN基本网元设备:(具体作用及各部分组成见书206-211页)(1)光路终端设备:OLT(2)光配线网:ODN(3)光网络单元:ONU6. EPON帧结构组成:同步标识符+若干个长度可变的数据包(信头+净荷+误码检测域)区分上行和下行,结构图见书217-218页(本章重点)基本结构:OLT、ODN、ONU。

EPON 为单纤双向系统。

上行信号:采用TDMA传输方式,每路信号占据一个指定时隙从而避免碰撞。

下行信号:采用TDM传输方式。

第九章知识点1.全光通信网也称全光网,指网中端到端用户节点之间的信号传输交换全部保持着光的形式,即端到端的全光路,中间没有光/电转换器。

2.全光通信网的特点:(P227)(1)波长路由;(2)透明性;(3)网络结构的拓展性;(4)可重构性;(5)可操作性。

3.关键技术:(1)光路由和光交换技术(2)光交叉连接技术(3)全光中继技术(4)管理控制与操作技术4.自动交换光网络也叫智能光网络(ASON):是一种具有灵活性、高可扩展性的,能够在光层上按用户请求自动进行光路连接的光网络基础设施。

5. 、ASON 包括传送平面、控制平面和管理平面的体系结构。

控制平面是ASON 的核心。

控制平面为完成交换式连接和软永久连接提供所需的信令和路由功能。

传送平面负责实现用户数据的传输功能。

管理平面负责管理控制平面和传送平面。

相关文档
最新文档