偏振控制在光通信中是至关重要的技术, 关系着通信系统的稳定性和误码率. 本文提出一种基于双向Sagnac 环工作方式的全光纤高速偏振控制方案, 通过调节环中一个光纤电光相位调制器的相位差而精确控制光场偏振方向,并且实现了单个端口输出各种偏振态, 无需后续耦合操作. 相位控制精度为10.3 rad, 最大消光比可达30 dB, 工作速率可达2 GHz. 由于本方案的精度、调制速度和稳定性都很高,
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chenlinna 2016-12-06 11:08:23什么是网络光纤收发器
概述了国外提出的安全光通信技术原理、现状,并详细介绍了采用时域相位调制技术、时域频谱相位编码技术增强信息安全传输的原理。最后预测了安全光通信技术的研究方向。
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随着传输容量和传输距离的增加,光纤传输中信号的 NLD(非线性损伤)已经成为限制光纤通信系统性能的主要因素之一。文章系统地总结了光域和电域 NLC(非线性补偿)技术的最新发展动态,对各种 NLC 技术的机制、特点及其实用性进行了分析比较,并重点介绍了数字相干光通信系统中基于DSP(数字信号处理)的 NLC技术,探讨了其未来的发展方向。
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分析了宁夏电力35kV变电站的光通信现状,结合未来的通信需求,对35kV变电站的光通信发展进行了规划.规划中将35kV变电站纳入到地区四级光通信骨干网,并建设骨干光通信网一体化管理平台,以满足中低压通信接入网业务的承载要求.
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全光异或加解密的基本原理就是先用光密钥序列对光数据序列进行加密得到密文,然后再用相同的光密钥序列对密文序列进行解密恢复出原始的明文数据序列。随着光通信业务量的剧增和光纤传输网攻击与窃听技术的迅速发展,全光加解密技术必将成为光纤传输网的一种可靠保障,使整个光通信保密系统的运算速率更高,传输更安全。
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为了适应高速无线接入网技术,满足大容量的高速数据传输要求,专家学者们正在研究更高传输速率的无线接入网技术。计算机USB接口和无线光通信技术的结合将为计算机提供高速的无线接入。
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无线光通信又称自由空间光通信。近年来,由于光通信器件制造技术的飞速发展,导致无线光通信设备的制造成本大幅下降,尤其是其解决了从光纤骨干网到用户之间的"最后一英里"的问题,人们才又逐渐开始了无线光通信的民用研究。
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利用高性能、低成本的现场可编程门阵列(FPGA)芯片、个人电脑和应用软件研制出了可应用于高速并行光通信系统误码率测试的虚拟测试系统。此系统可对不同速率与通信格式的多通道并行光通信系统进行误码率测试,支持对速率为10Gb/s的VSR4.1.0协议的甚短距离光传输(VSR)系统的误码测试。该系统最多可支持12条测试信道,单信道最高测试速率为1.25Gb/s,为研制高速并行光通信系统提供了一个方便、快捷
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智能电能表光通信模块的研究,在智能电网建设中发挥着重要作用。通过对EPON(以太网无源光网络)、PLC(电力载波通信)和WiMAX(全球微波互联接入)技术的对比分析,选择EPON作为智能电能表通信接入网技术,并设计了通信流程。基于QCA8829嵌入式芯片,在Redhat Linux
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针对数据链信号传输的主要特点,结合光通信实时、高效和安全的技术优势,设计出符合实际环境要求的光传输方案,进行了指标测试并投入实地应用。
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随着光通信的高速发展,精确测量高性能光调制器的高速性能的需求与日俱增。为了精确测量一个频响特性高达35GHz的光调制器,搭建了一个40GHz的器件高速性能测试系统,其中一个主要仪器为安捷伦公司生产的40GHz矢量网络分析仪。提出了一种新颖的误差去除模型,以获得光探测器的本征响应,提取结果与厂家提供的测试报告吻合。另外,根据测量得到的光调制器调制曲线,将调制器设置最佳工作点,并测量其眼图以保证调制器
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广西电力光纤传输网共有6个厂家的SDH通信设备在使用,存在大量由不同厂商设备构成的2 M专用电路。在处理一起中断电路的故障时,发现这些电路在通道上存在未装载缺陷时有发生错误倒换造成电路中断的风险。通过对这几个厂家设备在2 M逻辑电路未装载告警信息及通道保护电路倒换机理进行测试分析,提出解决问题方法,以避免类似故障的发生。
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针对FTTH光纤线路的保护问题,提出了一种无源光网络光纤线路切换保护系统。光纤线路切换设备通过不同的光纤链路连接远端设备的两个光通信端口,当某一个与远端设备连接的分支光纤链路出现故障时,光纤线路切换设备通过连接备用的分支光纤链路,保障通信的及时恢复。实验结果表明,ONU能够在50ms内自动完成在光口1和光口2间的识别与光路保护切换,极大地提高了PON光纤线路保护的可靠性和生存性,有利于FTTH/B
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光通信技术作为信息技术的重要支撑平台,在未来信息社会中将起到重要作用。从现代通信的发展趋势来看,光纤通信也将成为未来通信发展的主流。人们期望的真正的全光网络的时代也会在不远的将来实现。
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近年来,随着丰富的图像和语音业务的增加,光通信网络已经迅速向高速WDM系统升级,部分运营商已经在骨干网中部署了40Gbit/s WDM光传输系统,而且未来几年可能会逐步升级至100Gbit/s WDM系统。在40/100G WDM系统的发展过程中,出现了很多新的障碍。那些在低速短距离传输系统中可以忽略的因素开始显现,例~PMD(Polarization ModeDispemion,
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