导图社区 2018版,通信中级传输与接入有线 第1章 光纤通信概述
2018版,通信中级传输与接入有线 第1章 光纤通信概述,利用光导纤维传输光波信号的方式称为光纤通信。
通信中传输与接入有线第5章光传送网OTN,OTN,从功能上看,就是在光域内实现业务信号的传送、复用、路由选择和监控,并保证其性能指标和生存性。它的出发点是子网内全光透明,而在子网边界采用O/E和E/O技术。
通信中级,通信工程中级传输与接入有线,涵盖了其产生背景、概念、特点、体系结构和组网等方面的内容,有助于理解自动交换光网络的整体架构和关键要点。
通信中级传输与接入有线,DWDM传输网,利用一根光纤可以同时传输多个不同波长的光载波的特点,把光纤可能应用的波长范围划分为若干个波段,每个小以段用作一个独立的信道传输一种预定波长。
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材料的力学性能
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一级闭合导线
建筑学建筑材料思维导图
第二章土的物理性质及工程分类
人工智能的运用与历史发展
电池拆解
第1章 光纤通信概述
1. 光纤通信基本概念
光纤通信基本概念
利用光导纤维传输光波信号的方式称为光纤通信
光波属于电磁波的范畴,在光波范畴内用于光纤通信的实用工作波长在近红外区,即800nm~1800nm的波长区,对应的频率为167THz~375THz
光纤通信的优点
1.传输频带宽,通信容量大
2.传输损耗小,中继距离长
3.搞电磁干扰的能力强
2. 光纤
光纤的结构与分类
光纤结构
光纤中心部分叫纤芯,纤芯外面是包层,纤芯折射率大于包层
光纤的分类
按折射率的分布来划分:阶跃型光纤和渐变型光纤
按光纤的传输模式的数量来分:单模光纤和多模光纤
光纤的传输特性
光纤的损耗特性
光波在光纤中传输时,随着传输距离的增加,光功率逐渐下降,这就是光纤损耗
光纤材料固有损耗的产生原因分: 吸收损耗和散射损耗
吸收损耗
本征吸收
杂质吸收
散射损耗
线性损耗
瑞利散射损耗
材料不均匀引起的散射损耗
非线性散射损耗
光纤的色散特性
不同频率成分和模式成分有不同的传播速度,导致信号波形在时间上发生了展宽,这种现象就是色散,色散职能制了光纤的传输速率和通信容量
模式色散
频率色散
材料色散
波导色散
常用的单模光纤
G.652光纤(常规型单模光纤)
1310nm附近色散为0,1550nm附近损耗最低
G.653光纤(色散位移单模光纤)
1550nm 处色散为0,损耗最低
G.655光纤(非零色散位移单模光纤)
1530~1565nm范围内保留较小色散值 避免四波混频,适用于DWDM
光纤的非线性效应
受激散射效应
受激拉曼散射
受激布里渊散射
非线性折射率效应
自相位调制 SPM
交叉相伴调制 XPM
四波混频 FWM
3. 光通信器件
光源
半导体激光器
半导体发光二极管
光检测器
光电效应
PIN光电二极管
APD雪崩光电二极管
无源光器件
光纤连接器
光耦合器
光隔离器和光环形器
光滤波器
光开关
4. 数字光纤通信系统
数字光纤通信系统构成
由光纤,光发射机,光接收机,光中继器
光信号的调制
直接调制
间接调制
减小啁啾效应
电折射调制器
M-Z型调制器
5. 光网络的基本概念
光网络的定义
光网络的分层结构
省际骨干传输网
省内骨干传输网
本地传输网
核心层
汇聚层
接入层
第1章 光纤过信概述
3. 数这光纤通信系统
子主题
4. 光通信器件
光网络的分居结构