、光監控信道(OSC)、光纖五個部分組成。"/>
摘要:移動互聯網技術系統組成光發送器(Tx):DWDM系統主要由光信號發送器(Tx)和接受器(Rx)、合波器(OM)和分波器(OD)、光纖放大器(OA>、光監控信道(OSC)、光纖五個部分組成。
2.5.2.3 系統組成
DWDM系統主要由光信號發送器(Tx)和接受器(Rx)、合波器(OM)和分波器(OD)、光纖放大器(OA>、光監控信道(OSC)、光纖五個部分組成。
1、光發送器(Tx)
Tx的波長精度一般應小于信道間隔的l/5t常用的控制波長的方法有兩種:溫控技術和波長反饋控制技術。溫控技術采用溫度控制措施使激光器工作于恒定的溫度,并根據激光器的壽命曲線進行補償來保證輸出波長的梢度(士20GHz)。這種辦法技術簡單、成本低?但在激光器的壽命、溫度特性與補償曲線不完全一致時,不能有效地控制波長的精度,適用于信道間隔100GHz以上的系統;波長反饋控制技術采用波長敏感器件(如Etalon濾波器、光纖布拉格光柵等)監測、比較激光器的輸出波長,并通過激光器控制電路對輸出波長精確控制,其枏度可達士10GHz以內。
Tx輸出功率有兩種控制方式:均等輸出和預加重輸出。均等輸出適用于OA增益曲線非常平坦的系統,預加重輸出適用于OA的增益曲線不太平坦的系統。采用功率反憤控制等方法,激光器的輸出功率精度一般能保持在0.5dB以內。DWDM系統在G.652光纖上最長電中繼段的長度達640km以上,色散也成為系統必須考慮的限制因素。系統的色散容限與激光器的啁啾系數成反比。直接調制的單縱模激光器的啁啾系數可限制在2左右,但無法真正淸除啁啾現象。近年來發展的外調制技術,如電吸收型半導體腳制器(EA)和波導型鈮酸鋰馬赫曾德爾調制器(M-ZLiNb03),有效地克服了這個問題。
電吸收型半導體調制器利用半導體材料中的FramKeldysh效應或量子阱中的量子限制Stark效應,對光信號進行調制,其啁啾系數能做到0.5以下,色散容限可達8000ps/nm以上。馬赫曾德爾調制器利用LiNb03的電光效應對光信號進行調制,可以實現啁啾系數按設計要求進行控制,色散容限可達13000ps/nm以上。
Tx輸出波長不滿足DWDM傳輸需要時,需采用波長轉換器(OTU)進行轉換。OTU通過對輸人光信號實現光電-光的轉換,不僅將波長轉換成滿足DWDM傳輸要求的標準,還應對信號再整形、再生、再定時(即3R功能>。在多個DWDM光復用段級聯的系統中,還可用OTU替代電再生器,但考慮到故障定位、通道跟蹤等的需要,用作電再生器的OTU應能監測SDH開銷中的B1、J0宇節。
返回目錄:
編輯推薦:
通信工程師備考資料免費領取
去領取
專注在線職業教育25年