密集波分復(fù)用技術(shù)的應(yīng)用

密集波分復(fù)用技術(shù)的應(yīng)用

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1、密集波分復(fù)用技術(shù)的應(yīng)用【摘要】密集波分復(fù)用技術(shù)在當前的計算機網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域己經(jīng)得到;r廣泛的應(yīng)用,且這種光纖通信技術(shù)己經(jīng)發(fā)展的相對成熟。但隨著計算機網(wǎng)絡(luò)的不斷發(fā)展,對密集波分復(fù)用技術(shù)提出了更高的要求,對通信傳輸?shù)膫鬏斁W(wǎng)絡(luò)容量和品質(zhì)有了更進一步的要求。新的計算機發(fā)展背景下,實現(xiàn)對傳輸網(wǎng)絡(luò)的最大限度的容量和品質(zhì)優(yōu)化成為了重點,對傳輸效率的提高也是為運營商提高經(jīng)濟效益的關(guān)鍵。本文主要對密集波分復(fù)用技術(shù)的應(yīng)用概況進行闡述,同時對優(yōu)化通信網(wǎng)絡(luò)的方法進行了分析,以期與廣大學(xué)者交流。本文采集自網(wǎng)絡(luò),本站發(fā)布的論文均是優(yōu)質(zhì)論文,供學(xué)習(xí)和研究使用,文中立場與本網(wǎng)站無

2、關(guān),版權(quán)和著作權(quán)歸原作者所有,如有不愿意被轉(zhuǎn)載的情況,請通知我們刪除己轉(zhuǎn)載的信息,如果需耍分享,請保留本段說明。【關(guān)鍵詞】密集波分復(fù)用技術(shù)(DWDM)應(yīng)用探究前言:因特網(wǎng)的應(yīng)用帶來了21世紀的信息變革,計算機技術(shù)的應(yīng)用遍布全球的各個領(lǐng)域,網(wǎng)絡(luò)通信也融入人類的發(fā)展和生活。隨著,移動通信業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展,各種新型網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)也得到Y(jié)長足的發(fā)展。而發(fā)展帶來的變革之一就是網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)娜萘亢推焚|(zhì)將不斷面對新的挑戰(zhàn)。傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)傳輸在進行容量擴展時采用空分復(fù)用技術(shù)或時分復(fù)用技術(shù),而這兩種技術(shù)的傳輸網(wǎng)絡(luò)都采用單一的波長信號進行數(shù)據(jù)的傳輸。但這種傳輸方式并沒有將光纖

3、這一大容量的傳輸介質(zhì)充分利用,從而形成了極大的浪費,光纖這一傳輸介質(zhì)的發(fā)明以為這傳輸?shù)娜萘窟€是有非常大的拓展空間的,也就是說必須要使用容量傳輸量大的一種方式才能減少這種浪費。在此背景下,研究提出了密集波分復(fù)用技術(shù),這種技術(shù)的重要優(yōu)勢之一就是減少了對光纖寬帶的浪費,是這種大容量的傳輸介質(zhì)得到了更好的利用。一、DWDM技術(shù)的應(yīng)用、發(fā)展及要解決的技木問題經(jīng)過不斷的研究和發(fā)展,DWDM技術(shù)的發(fā)展已經(jīng)處于較為成熟的階段。而這些進步和發(fā)展總是離不開其他新技術(shù)的發(fā)展和研究,因此,DWDM技術(shù)具有的優(yōu)勢都是由這些新技術(shù)的使用產(chǎn)生的。但是,在DWDM技術(shù)的發(fā)展

4、中,仍然存在一些阻礙其發(fā)展的技術(shù)問題,這些問題的解決決定著DWDM技術(shù)的更進一步發(fā)展。以下是DWDM技術(shù)面臨的一些問題。1、超大容量。超大容量,是當前計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)不斷發(fā)展下通信傳輸所面臨的第一個挑戰(zhàn)。在當前的計算機網(wǎng)絡(luò)發(fā)展形式下,國內(nèi)一級骨干網(wǎng)絡(luò)通常采用32X2.5Gbit/s或者32X10Gbit/s的系統(tǒng),就算是二級骨干網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)也會采用大于16X2.5Gbit/s的通訊網(wǎng)絡(luò)。因此,DWDM技術(shù)的發(fā)展方向必須要朝著更大容量的網(wǎng)絡(luò)通信發(fā)展,只有這樣才能滿足計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)發(fā)展下的網(wǎng)絡(luò)傳輸需求2、超長距離。色散管理技術(shù)和拉曼放大器等新型技術(shù)的

5、發(fā)展,為提高DWDM系統(tǒng)的傳輸距離提供了可能。在色散管理技術(shù)和拉曼放大器等技術(shù)的輔助下,DWDM系統(tǒng)的?0電中繼傳輸性能將得到跨越性的提高,傳輸距離可以達到幾千公里,有望實現(xiàn)國家級的全光網(wǎng)。3、超寬帶光放大問題。摻餌光纖放大器(DEFA)能夠放大帶寬的寬度,在內(nèi)插增益平坦濾波器后能達到35nmoDEFA能夠滿足范圍較廣的波長需求,在C波段頻段中的1530-1560nm范圍中能夠滿足40多種放大需求。而光纖技術(shù)和光電子技術(shù)的不斷發(fā)展也使得L波段(1570-1610)即將成為商業(yè)化使用的波段,這一波段范圍的成功使用將使光纖的容量得到更進一步的拓展

6、。拉曼放電器技術(shù)的使用將于EDFA技術(shù)得到互補,減少非線性傳輸獲得增益特性。另外,拉曼放大器的極低噪聲系數(shù)和寬帶特點也使得其在DWDM傳輸技術(shù)中具有非比尋常的意義。4、色散管理問題。光纖和管器件的色散和偏振膜色散受到傳輸速率的影響較大,一般情況下,當傳輸速率在2.5Gbit/s以下時,色散和偏振模色散影響較小,色散的影響距離也能夠達到幾百公里甚至以上的水平。但當傳輸速率在10Gbit/s的單模光纖中時,色散和偏振模色散的影響會明顯變大,影響范圍縮短到兒十公里。因此采用色散管理技術(shù)是非常必要的。色散補償光纖、長調(diào)啾光纖光柵色散補償模塊、利用頻譜

7、反轉(zhuǎn)技術(shù)等是常用的幾種色散補償方式。也可以通過改變光纖型號來解決色散問題,如采用G665光纖就能夠顯著緩解色散問題。但在偏振模色散管理技術(shù)上,目前尚未有新的突破,必須要加強對偏振模色散管理技術(shù)的研究5、非線性效應(yīng)的抑制。所謂非線性效應(yīng)是指在信號的傳輸過程中,由于部分光信號發(fā)生非支線傳輸而造成了的信息損失,這種信息損失是一項不可逆的損失。在DWDM系統(tǒng)中,抑制這種非線性效應(yīng)也就顯得非常重要了。目前,通過對AF光纖這種大孔徑管線的使用來減少非線性效應(yīng),使用非零色散光纖來抑制四波混頻,提高光纖的傳輸總功率,對波長傳輸?shù)耐ǖ肋M行一定程度的優(yōu)化。基于D

8、WDM系統(tǒng)的優(yōu)勢,DWDM系統(tǒng)的仿真技術(shù)在色散管理和非線性效應(yīng)抑制方面應(yīng)用效果良好,為進一步的研究提供了指導(dǎo)。6、光信噪比問題。光信噪比是衡量信息傳輸質(zhì)量的重要指標

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