文章 2023-05-31 来自:开发者社区

带你读《智慧光网络:关键技术、应用实践和未来演进》——2.3.3 相干光模块的光电器件技术的发展

2.3.3 相干光模块的光电器件技术的发展 在2.3.1 节中,我们提到了一个典型的相干光模块,主要由发射和接收的5 个核心器件组成,分别是光源、驱动器、调制器、ICR 和DSP。 相干光模块内部器件数量多且结构复杂,早期尺寸一般较大且不可插拔;而同期客户侧光模块的封装尺寸小,标准成熟且可插拔。因此,ICR 相干光模块在从不可插拔向可插拔演进后,封装的演进路线...

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带你读《智慧光网络:关键技术、应用实践和未来演进》——2.3.4 相干光模块的DSP 技术的发展

2.3.4 相干光模块的DSP 技术的发展 图2-13 所示的是相干光传输DSP 发送和接收链路的典型功能框图。 图2-13 相干光传输DSP 发送和接收链路的典型功能框图 发送方向,电信...

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带你读《智慧光网络:关键技术、应用实践和未来演进》——2.4.1 掺铒光纤放大器和遥泵光放大器

2.4 光放大技术 光放大技术是一种在没有将信号进行光电光转换的前提下,直接放大光信号的技术。这 种直接放大光信号的技术一方面在信号的格式和速率上具有很强的透明性,另一方面可以放大一个特定的波长区间,这两个特征使整个光纤通信传输系统更加简单和灵活。 根据光放大信号所使用的技术原理,光放大器主要分为半导体光放大器(SOA,Semiconductor Op...

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带你读《智慧光网络:关键技术、应用实践和未来演进》——2.4.2 拉曼光纤放大器

2.4.2 拉曼光纤放大器 FRA 和EDFA 的技术原理存在着本质差异。在前面光纤技术章节中我们提到,强激光在光纤中传输时存在SRS 效应,FRA 的技术原理正是利用光纤的SRS 效应完成光信号放大过程的。 SRS 是由光纤物质中原子振动参与的光散射现象,是入射光子和声子相互作用的结果。高强度激光频率为ν 0 的入射光子与光纤介质的分子相互作用时,可能出现斯托克斯现象...

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带你读《智慧光网络:关键技术、应用实践和未来演进》——2.4.3 半导体放大技术

2.4.3 半导体放大技术 SOA 的结构和工艺作用原理与半导体激光器非常相似。它由有源区和无源区构成:有源区为增益区,使用磷化铟这样的半导体材料制作,其放大原理主要取决于有源层的介质特性和激光腔的特性。 SOA 的结构相当于一个处于高增益状态下的无谐振腔的半导体激光器,放大器在泵浦电流或泵浦光作用下,粒子数反转获得光增益。以半导体材料为增益介质,利用受激辐射...

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带你读《智慧光网络:关键技术、应用实践和未来演进》——2.4.4 光放大领域的新技术及发展趋势

2.4.4 光放大领域的新技术及发展趋势 光放大领域的新技术主要是在超低噪声系数、放大增益谱两个方面进行提升,目前有如下几个具体的方向和路径。 1.超低噪声系数方向 噪声系数是光放大技术领域的核心制约因素,并在行业内面临着3dB 的理论极限挑战,因此,超低噪声系数的放大技术一定是智慧光网络在连接层进行技术突破的主要方向。 (1)超低噪...

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带你读《智慧光网络:关键技术、应用实践和未来演进》——2.5 无源波分复用器件

2.5 无源波分复用器件 光分插复用器(OADM,Optical Add / Drop Multiplexer)是在纯光域中实现支路信号的分插和复用的一种设备,其分插复用的支路信号以波长为单位,被称为光通道。OADM 设备是全光网络的关键节点设备之一。 由于OADM 器件是在纯光域中实现的,因此对电信号有着完全透明的属性,即理论上来说,OADM 中的每一个波长...

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带你读《智慧光网络:关键技术、应用实践和未来演进》——2.6 光波长选择及交叉技术(1)

2.6 光波长选择及交叉技术 本节将组合前面章节的模块、器件,达到在整个光层组网调度光信号的目的。 2.6.1 传统波分复用技术 传统的波分复用系统主要就是将前面章节的各个技术点组合在一起,完成多个波长信号在同一个系统中的传输过程。 1.WDM 系统 在发射端,利用WDM器件(合波器件)将不同波长的光信号合并到一根光纤中进行传...

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带你读《智慧光网络:关键技术、应用实践和未来演进》——2.6 光波长选择及交叉技术(2)

2.6.5 竞争无关(Contentionless) 波长无关与方向无关组网方式,已经足够应对一般的ROADM 组网应用,比如“十三五”时期,国内运营商在一二干部署的一些ROADM 网络,基本都是波长无关叠加方向无关(CD)网络。 但CD 网络并不是完全无阻塞的。CD 网络每一个本地上下话WSS 对同一个波长只能上下话一次,当一条OCh 业务占用了一个波长时,...

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带你读《智慧光网络:关键技术、应用实践和未来演进》——2.7 多业务承载的OTN 及OSU 技术

2.7 多业务承载的OTN 及OSU 技术 OTN 是一种可以在WDM 光域内实现业务信号传送、复用、路由选择、监控的技术。它兼顾了SDH 的业务承载、传送、复用的优势,以及WDM 大容量、高速率传输的优势。本节主要介绍利用OTN 进行多业务承载传送的发展历程和发展趋势。 2.7.1 分组增强型OTN 技术 分组增强型OTN 技术是将早期SD...

带你读《智慧光网络:关键技术、应用实践和未来演进》——2.7 多业务承载的OTN 及OSU 技术

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