WDM-PON系统,64qam 16qamM调制中DAC作用是什么

【论文】基于嵌入式数据库的WDM-PON系统软件_百度文库
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基于嵌入式数据库的WDM-PON系统软件
文​章​设​计​并​实​现​了​一​种​基​于​嵌​入​式​数​据​库​的​波​分​复​用​-​无​源​光​网​络​(​W​D​M​-​P​O​N​)​系​统​软​件​。​该​系​统​软​件​可​对​图​形​网​管​和​各​种​字​符​终​端​用​户​提​供​管​理​接​口​,​完​成​对​各​种​电​信​业​务​的​管​理​、​监​控​和​配​置​。​结​合​使​用​嵌​入​式​数​据​库​,​该​软​件​可​提​高​系​统​软​件​的​性​能​,​尤​其​是​可​靠​性​、​实​时​性​,​并​缩​短​软​件​开​发​周​期​。
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调制码型对WDM-PON混合调制系统性能的影响
文​章​对​上​下​行​数​据​流​分​别​使​用​差​分​相​移​键​控​(​D​P​S​K​)​和​开​关​键​控​(​O​O​K​)​不​同​的​混​合​调​制​方​式​,​通​过​比​较​下​行​采​用​不​同​调​制​码​型​,​在​没​有​色​散​补​偿​的​情​况​下​,​实​现​了0​ ​k​m​、​上​下​行0​ ​G​b​i​t​/​s​对​称​速​率​的​传​输​。​结​果​表​明​,​使​用​反​向​归​零​(​I​R​Z​)​码​的​混​合​调​制​方​式​可​以​使​下​行​数​据​流​具​有​较​高​的​消​光​比​,​上​行​数​据​流​具​有​较​好​的​色​散​容​限​,​从​而​提​高​了​传​输​系​统​的​整​体​性​能​。
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基于RSOA的再调制WDM-PON技术研究
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WDM-PON系统分析及其在接入网中的应用
导读:固定光源的解决方案难以应用于商用WDM-PON系统,它的应用要等到集成光学器件成熟并且成本降下来以后才有前景,图3表示ONU采用波长可调LD的WDM-PON系统结构,WDM器件的通道间隔和LD的调谐范围将决定系统可支持的ONU数量,则可以有比较多的接入通道,可调激光器系统比传统PON系统更复杂,因此在目前的WDM-PON系统中一般不采用,基于无色ONU的技术方案是WDM-PON系统的主流,图4DBR激光器阵列可与功分器集成在一起。另一种发射机阵列是多频激光器,它是在有源InP材料上集成了1×N的WGR、N个独立调制的后向SOA,以及置于输出端的公用SOA。这种器件的频率间距很精确,也不需要使用功分器。但是,这种WDM-PON网络,如果波长数越多,需要的光源种类也越多,需要价格昂贵而且数目众多的光器件,这对ONU尤其突出,初期建设投资非常大,因此,固定光源的解决方案难以应用于商用WDM-PON系统,它的应用要等到集成光学器件成熟并且成本降下来以后才有前景。波长路由器最好采用波导光栅路由器(WGR),也称作阵列波导光栅(AWG)。虽然共享馈线的单纤结构可以通过把DWDM的光谱均分成上行和下行两个部分来实现,但每个ONU需承担分别位于OLT和ONU的两个波长控制光源的成本。双纤波长固定WDM-PON在OLT有N个分立的激光器输出N个不同的波长光,复用后进入馈线光纤,而各ONU的激光器则有唯一的上行波长。3.2
ONU波长可调ONU波长可调WDM-PON,其下行传输与固定波长方案相同,但上行方案不同,它是根据需要为ONU动态分配波长,各ONU能够波长共享,网络具有可重构性。上行传输时,ONU先使用控制信道向OLT发送传输申请,OLT调度为ONU分配波长和时隙,并在下行帧中通知ONU,ONU收到分配信息后,调谐到分配给的波长上,在给定的时隙发送数据。在这种方案中,ONU需要配置一个用于控制信道的固定发射机和一个用于发送数据的可调波长发射机。其优点是上行波长动态分配,能够支持更多的ONU,提高了波长信道的利用率。图3表示ONU采用波长可调LD的WDM-PON系统结构,为了清晰起见,图中只给出了信号的上行部分。波长可调LD使ONU工作在不同的波长,可调激光器工作在特定波长,但可通过电调谐、温度调谐 图3
ONU波长可调LD WDM―PON上行部分或机械调谐使其改变波长。如果网络中的分路器只是WDM器件,例如AWG,WDM器件的通道间隔和LD的调谐范围将决定系统可支持的ONU数量。如果在分配节点中采用宽带分路器/合路器,在OLT中心局采用更多波长选择的滤波器,则可以有比较多的接入通道,但是必须考虑可能的功率预算。另外,可调激光器系统比传统PON系统更复杂,价格也较为高昂,因此在目前的WDM-PON系统中一般不采用。3.3
ONU无色基于无色ONU的技术方案是WDM-PON系统的主流,根据使用器件的不同,可分为宽谱光源ONU和无光源ONU。图4(a)表示ONU中采用宽谱光源的WDM-PON系统。在这种系统中,ONU内有一个宽谱光源,例如超发光二极管(SLED),它发出的光进入WDM器件(薄膜滤波器或者AWG)的一个端口,该器件对信号进行谱分割,只允许特定波长的光信号通过并传输到位于中心局的OLT。尽管所有ONU都采用同一个光源,但由于它们接在AWG WDM合波器的不同端口上,所以每个ONU分切到的是同一个光源的不同光谱,即每个通道(ONU)得到的是不同的波长信号。宽谱光源可采用SLED、ASE-EDFA和ASE-RSOA(自发辐射反射半导体光放大器)等。 图4
ONU宽谱光源宽谱分隔WDM―PON系统图4(b)表示一个双纤的ODN。如果采用普通的定向复用器,在单纤系统上亦能实现频谱分割,例如下行使用1 550 nm频带的DWDM和上行使用1 310nm频带的频谱分割。由于使用相对便宜的LED作为宽谱光源,频谱分割技术非常吸引人。如果波长路由器是一只WGR,它的周期特性可以放宽对光源中心波长的要求。在采用宽谱光源的WDM-PON系统中,宽谱光源发出的光中只有很窄的一部分谱线被用作承载上行信号上,而其他大量的能量都被浪费了。因此,这种光谱分割的损耗非常大,甚至比1/N分路器的损耗还要大,特别是在未完全调准时,路由器和OLT接收机中的波长解复用器会造成联合通带滤波效应。如果系统要达到较高的比特率,传统的LED提供的功率是不够的,所以要采用昂贵的大功率LED或者在ONU使用光放大,使光源提供足够强的光功率。此外,频谱分割会引起较大的线性串扰,限制了系统的动态范围,因为每个ONU光源都覆盖了整个复用/解复用路由器的光谱范围,光串扰将成为光谱分割WDMA方案的一个严重问题。这个问题只有通过采用低串扰的器件、适当选择复用器和解复用器的通带谱宽以及信道间隔、精确校准复用/解复用器的波长并控制ONU光源来均衡OLT接收机的接收功率来解决。或许光谱分割技术更实际的用途在于,通过WDM-PON广播下行信号的能力4. 结束语WDM-PON作为下一代PON技术,能充分利用光纤巨大的带宽资源,能满足不断出现的高带宽网络应用业务的需求,但是,昂贵的光器件是WDM-PON 发展的“瓶颈”之一,本文研究了WDM-PON 的关键技术,为WDM-PON 最终成为接入网提供了参考。一方面,随着关键技术的突破,WDM-PON 系统的成本必将进一步降低; 另一方面, 随着用户宽带业务的不断增加,WDM-PON 将会成为宽带接入网的最终解决方案。 第二部分:检索工具使用过程详细列表姓名:学号:专业:电子与通信工程班级:
2010级选题名称: EPON原理及其应用选题理由:现有的光通信网络中,接入网已经成为整个通信网络的“瓶颈”。如何解决这个“瓶颈”问题已经成为专家学者们以及各大设备商和运营商的关注焦点。在这种情况下,无源光网络(PON)技术开始浮出水面,并以其优势给人们解决这一问题带来了很高的期望。目前的PON 技术主要分为两大类:基于时分复用无源光网络(TDM-PON)和基于波分复用无源光网络(WDM-PON), 其中,TDM-PON 的带宽为用户共享,实质上限制了每个用户的可用带宽。WDM-PON 技术实际是虚拟的点对点的通信,能充分利用光纤巨大的带宽资源。WDM-PON 的技术构想最先是由贝尔实验室在1994 年的RiteNet 项目中提出的,但是由于当时光纤和光器件的成本原因而没有获得推广。近年来,由于WDM 器件价格的不断下降,WDM-PON 技术本身的不断完善,WDM-PON 作为接入网应用到通信网络中已成为可能。相信,随着WDM 器件价格的进一步下降,WDM-PON 技术更加完善,把WDM 技术引入接入网将是下一代接入网发展必然趋势。中文关键字:无源光网络,基于波分复用系统的无源光网络,无色光包含总结汇报、农林牧渔、外语学习、求职职场、自然科学、经管营销、医药卫生、高中教育、工程科技以及WDM-PON系统分析及其在接入网中的应用等内容。本文共3页
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基于单边带OOFDM的TDM-WDM-PON
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