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相干传输(相干传输 非相干传输)

本篇目录:

相干光通信的发展过程

1、然而,直接检测的WDM系统经过二十年的发展和广泛应用后,新的征兆开始出现,标志着相干光传输技术的应用将再次受到重视。

2、就这样一步一步发展到了第五代光纤系统。光纤通信技术是一种利用光导纤维传输信号实现信息传递的一种通信的方法,光纤通信的发展很迅速。以上这个故事仅代表我个人的观点,如果有任何错误,敬请谅解。

相干传输(相干传输 非相干传输)-图1

3、-单模光纤通信系统进入商用化阶段(565Mb/s),并着手进行零色散移位光纤和波分复用及相干通信的现场试验,而且陆续制定数字同步体系(SDH)的技术标准。

4、随着光纤通信技术的发展,利用超长波长光纤实现超长距离通信是今后光纤通信发展的重要方向之一。

5、在相干光通信中,只有光信号具有确定的频率和相位,才能进行相干解调。这就要求激光器发出光的单色性好(谱线宽度非常窄)、频谱纯、频率非常稳定。

相干传输(相干传输 非相干传输)-图2

6、科学家在发信端激光的出射光中,加高码率频率调制信号,也就是用频率变化来携载信息,并将其耦合到光线中。

相干光通信的40G&100G相干光通信系统

G/100G相干光传输系统的组成如图所示。在发送端,就像为方便货物运输时,需要将货物放到集装箱,客户侧40 G/100 G信号也需要装到OTU3/OTU4信号“集装箱”。

就是提高单波的速率,也就是说本来光纤是传10G速率的,换25G,40G,100G,200G,400G的光模块。

相干传输(相干传输 非相干传输)-图3

高速光通信关键器件和芯片技术”主要技术内容包含:窄线宽可调光源、调制及驱动器件、集成相干接收机、高速率模数转换芯片、高速信号处理算法处理芯片和增强型fec芯片、成帧及复接芯片、40gb/s和100gb/s客户侧模块等。

目前单个光源的带宽只占了其中很小的一部分(多模光纤的频带约几百兆赫,好的单模光纤可达10GHz以上),采用先进的相干光通信可以在30000GHz范围内安排2000个光载波,进行波分复用,可以容纳上百万个频道。

相干通信的数字传输系统中

1、在数字传输系统中, DPSK和DQPSK旳使用已经非常普遍,这就标志着采用相位敏感旳编码和传输技术将成为─种趋势。而检测灵敏度和频谱效率是这种趋势旳关键所在。

2、SDH(Synchronous Digital Hierarchy,同步数字体系),根据ITU-T的建议定义,是不同速率的数字信号的传输提供相应等级的信息结构,包括复用方法和映射方法,以及相关的同步方法组成的一个技术体制。

3、ASK带宽是2倍二进制信号速率,频带利用率为2bits/(s.Hz)。2PASK带宽是4倍二进制信号速率,频带利用率为4bits/(s.Hz)。2FSK带宽是二进制信号频率,频带利用率为1Baud/Hz。

相干光通信使用的调制格式

1、是4000b/s。相干光通信说来实是复杂,使用这个设置的频率越高,那么这个传输功耗就越大,一直说的是这个输出而已,这个利用功率这个是判断不准确的。

2、光通信系统采用强度调制/直接检测(IM/DD),即发送端调制光载波强度,接收机对光载波进行包络检测。尽管这种结构具有简单、容易集成等优点,但是由于只能采用ASK调制格式,其单路信道带宽很有限。

3、按调制信号的形式可分为模拟调制和数字调制。用模拟信号调制称为模拟调制;用数据或数字信号调制称为数字调制。

4、对于100G相干光传输系统,OTU4信号转换为4路信号,分别对两个偏振方向的激光信号进行PM-QPSK调制,调制后的偏振光经偏振合波器合成一束激光,传到光纤线路,并送到远端。

5、大带宽硅基光相干接收器是具有先进调制格式的大容量光通信网络的关键元件。

相干通信的介绍

1、具有多种调制方式。在相干光通信中,除了可以对光进行幅度调制外,还可以使用 PSK、DPSK、QAM等多种调制格式,利于灵活的工程应用。在相干光通信中主要利用了相干调制和外差检测技术。

2、相干光通信的接收灵敏度高,比现在用的光强调制直接检测系统提高10~100倍。它的选择性好,可实现超大容量的光纤通信。

3、而相干光通信却是名副其实的光波通信,因为它不仅利用了光的强度,而且还利用了光的波动性质。也就是说,在光纤通信中,只有利用了光的波动性质,才算是相干光通信。

4、相干光通信旳理论和实验始于80年代。由于相干光通信系统被公认为具有灵敏度高旳优势,各国在相干光传输技术上做了大量研究工作。经过十年旳研究,相干光通信进入实用阶段。英美日等国相继进行了─系列相干光通信实验。

相干通信的工作原理

工作原理:在发送端,采用外调制方式将信号调制到光载波上进行传输。当信号光传输到达接收端时,首先与一本振光信号进行相干耦合,然后由平衡接收机进行探测。

科学家在发信端激光的出射光中,加高码率频率调制信号,也就是用频率变化来携载信息,并将其耦合到光线中。

相干通信:在相干光通信中主要利用了相干调制和外差检测技术。

在相干光通信中主要利用了相干调制和外差检测技术。

由于BPSK相干载波恢复可能出现相位模糊,所以实用中经常采用DBPSK调制,是相移键控的非相干形式,它不需要在接收机端恢复相干参考信号。非相干接收机容易制造而且便宜,因此在无线通信系统中被广泛使用。

并没有利用光的波动性质。而相干光通信却是名副其实的光波通信,因为它不仅利用了光的强度,而且还利用了光的波动性质。也就是说,在光纤通信中,只有利用了光的波动性质,才算是相干光通信。

到此,以上就是小编对于相干传输 非相干传输的问题就介绍到这了,希望介绍的几点解答对大家有用,有任何问题和不懂的,欢迎各位老师在评论区讨论,给我留言。

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