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文檔簡介
1、隨著數(shù)據(jù)、圖像、視頻等互聯(lián)網(wǎng)新型業(yè)務(wù)的涌現(xiàn),城域及區(qū)域數(shù)據(jù)通訊網(wǎng)中帶寬需求急劇增長,單信道速率達(dá)到或超過10Gbps的光密集波分復(fù)用(DWDM)系統(tǒng)將得到更加普遍的應(yīng)用。DWDM技術(shù)的運(yùn)用,使得光傳輸系統(tǒng)中所需的波長數(shù)增大,對(duì)固定波長的模塊所需類型增多,導(dǎo)致管理復(fù)雜。尤其是在需要保護(hù)的場(chǎng)合,單個(gè)波長模塊的備份數(shù)量劇增。然而,每種類型的模塊的使用率較低,造成庫存增加,資源浪費(fèi)。如果采用波長可動(dòng)態(tài)調(diào)諧的模塊,不僅可以降低模塊備份成本,簡化庫
2、存管理,而且可以實(shí)現(xiàn)波長的動(dòng)態(tài)分配。
另一方面,自從摻鉺光纖放大器(EDFA)發(fā)明以后,光纖色散成為限制高速光傳輸系統(tǒng)傳輸距離的主要因素。在不加任何色散補(bǔ)償?shù)臈l件下,10Gbps的高速信號(hào)只能在G.652光纖中最大傳輸距離為80公里。然而,現(xiàn)有的傳送網(wǎng)跨距是幾百公里甚至幾千公里。為提高高速光信號(hào)的傳輸距離,必須采用色散補(bǔ)償?shù)姆绞健鹘y(tǒng)的色散補(bǔ)償方法是在光纖鏈路中竄入色散補(bǔ)償光纖。這種方法成本較高,維護(hù)難度大。如果在光發(fā)射端
3、采用光雙二進(jìn)制編碼(Optical Duobinary, ODB),接收端采用電色散補(bǔ)償(Electrical Dispersion Compensation, EDC)技術(shù),將可以在鏈路中不增加色散補(bǔ)償器件,提高高速光信號(hào)的傳輸距離。
因此,研究開發(fā)采用ODB技術(shù)以及EDC技術(shù)的超長距離10Gbps可調(diào)諧模塊對(duì)10G DWDM系統(tǒng)的應(yīng)用具有積極意義。這提高了10Gbps的光信號(hào)光纖鏈路無色散補(bǔ)償?shù)膫鬏斁嚯x,為構(gòu)建光纖鏈路
4、無色散補(bǔ)償光傳輸網(wǎng)絡(luò)提供了一種途徑。本論文首先對(duì)模塊開發(fā)的背景、意義、趨勢(shì)、本課題的創(chuàng)新點(diǎn)及相關(guān)協(xié)議進(jìn)行了介紹。然后對(duì)模塊的總體設(shè)計(jì)方案進(jìn)行闡敘。在總體設(shè)計(jì)方案中,重點(diǎn)介紹了光雙二進(jìn)制編碼的原理、實(shí)現(xiàn)方式以及電色散補(bǔ)償?shù)脑恚瑯?gòu)成方式以及實(shí)現(xiàn)方法。模塊的關(guān)鍵電路包括波長控制電路、基于LiNbO3的集成ODB低通濾波器的MZ調(diào)制器的偏置電壓控制電路和APD型接收機(jī)的工作電路。最后,通過試驗(yàn)驗(yàn)證了模塊的性能,并對(duì)全文進(jìn)行了總結(jié),提出了下一步
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