《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 通信與網絡 > 設計應用 > WDM/OTDM混合光網絡系統性能仿真研究
WDM/OTDM混合光網絡系統性能仿真研究
蘭州交通大學
摘要: 波長轉換器,半導體,放大器,明基,光纖,WDM,串擾,激光器,光通信,光網絡,0,引言為了能在現有設備的基礎上增加通信容量,一種方案是采用已投入商用的波分復用(WDM)系統。WDM系統可以充分利用光纖的巨大帶寬資源,使一根光纖的傳輸容量擴大幾倍至幾十倍。在長途網中,可以根據實際業務量的需要逐步增加波長來實現擴容,十分靈活。另一種方案是光時分復用(OTDM)系統。與WDM系統相比,OTDM系統只需單個光源,光放大時不受放大器增益帶寬的限制,傳輸過程中也不存在四波混頻等非線性參量過程引起的串擾,且具有便于用戶接入、易于與現行的SDH及ATM兼容等優點。可以預見在未來的Tb/s級通信系統中,混合光網
Abstract:
Key words :

0 引言

為了能在現有設備的基礎上增加通信容量,一種方案是采用已投入商用的波分復用(WDM)系統。WDM系統可以充分利用光纖的巨大帶寬資源,使一根光纖的傳輸容量擴大幾倍至幾十倍。在長途網中,可以根據實際業務量的需要逐步增加波長來實現擴容,十分靈活。另一種方案是光時分復用(OTDM)系統。與WDM系統相比,OTDM系統只需單個光源,光放大時不受放大器增益帶寬的限制,傳輸過程中也不存在四波混頻等非線性參量過程引起的串擾,且具有便于用戶接入、易于與現行的SDH及ATM兼容等優點。可以預見在未來的Tb/s級通信系統中,混合光網絡將成為重要的通信手段。

利用WDM和OTDM技術組合構成的混合系統可以互取技術優勢,具有光纖帶寬資源利用率高、系統傳輸容量大、構建技術簡單、性能價格比合理等優勢,是解決干線高速大容量傳輸的多用戶通信網絡的最佳方式。我們在仿真實驗中信源采用抗非線性強的RZ調制信號,波長轉換采用轉換效率和速率都比較高的基于SOA-XGW的全光轉換方式,解時分復用采用目前比較成熟的PLL光時鐘提取方法,以盡可能地改善混合光網絡的傳輸性能。

1 混合光網絡系統構成

未來全光網的發展需要使高速OTDM干線和WDM網絡相互結合,揚長避短,以建設高速、大容量、性價比合理的全光網絡。圖1為WDM/OTDM混合光網絡體統構成圖。波長轉換模塊將多個獨立信道的WDM信號波長轉換成固定波長;時分復用模塊把固定波長的信號進行時分復用;經過光纖傳輸,在解時分復用模塊對信號進行解復用;然后相應信道的信號在波長轉換模塊中轉換波長后再送到各自的終端。

WDM/OTDM混合光網絡系統性能仿真研究[圖]

圖1 WDM/OTDM混合光網絡系統構成圖

在混合光網絡系統中,波長轉換是信號由WDM系統進入OTDM系統的關鍵技術,而光時鐘提取是實現混合光網絡高速通信的關鍵技術。因此波長轉換模塊和解時分及解時分復用模塊將是影響混合光網絡性能的關鍵。

2 基于Optisystem的混合光網絡仿真模型

根據WDM/OTDM系統的工作原理,該仿真系統關鍵模塊有信源模型、波長轉換器模型、時分復用模型、光纖傳輸模型和解復用模型。

2.1信源模型

調用Transmitters Library中光輸入源庫中的CWLaser(連續激光器)、Tranmitters Library中的二進制序列發生器庫中的Pseudo-Random Bit Sequence Gener-ator(偽隨機序列發生器)、還有Pulse Generators中的電發生器中的RZ Pulse Generator(歸零脈沖發生器)和Optical Modulators中的Amplitude Modulator(光振幅調制器)。按圖2信源模型所示連接。本仿真實驗采用RZ調制信號模擬兩路WDM信號進行波長轉換和時分復用,兩個信源激光器的波長分別設置為λ1=1550nm和λ2=1560nm。

WDM/OTDM混合光網絡系統性能仿真研究[圖]

圖2 WDM/OTDM混合光網絡的實驗圖

2.2波長轉換器模型

調用Transmitters Library中光輸入源庫中的CW Laser(連續激光器)、WDM Multiplexer Library中多路復用庫中的WDM Mux 2×1(合波器)和多路分用庫中的WDM Demux 1×2、Amplifiers Library中的光放大器庫中的SOA(半導體光放大器),按圖2中波長轉換模型所示連接。本仿真利用兩個波長轉換模型完成兩路信號的波長轉換,CW Laser的轉換波長設置為λOTDM=1540nm。

2.3時分復用模型

調用Passives Library中的Time Dalay(時延器)和Power Combiners庫中的Power Combiners 2×1(功率耦合器),按圖2時分復用模型所示連接。2個Time Delay時延時間分別設置為Delay=0s和Delay=1/(bit rate)×1/2s。波長為λOTDM的信號經過時延器,再通過功率耦合器完成兩時隙的時分復用。

2.4光纖傳輸模型

  調用Optical Fiber Library中的Nonlinear Disper-sive Fiber,修改參數GVD-constant為17ps/nm/km(ITUG.652單模光纖1550nm處的標準色散值)作為SMF(單模光纖)模塊;修改為-80 ps/nm/km使其作為DCF(色散補償光纖)模塊。調用Amplifiers Library中光放大器庫中的EDFA Ideal(理想摻鉺光纖放大器),按圖2光纖傳輸模塊所示連接。色散補償光纖用來補償傳輸過程中的光信號色散,EDFA用來補償傳輸過程中的損耗。

2.5解復用模型

  調用Tranmitters Library中的二進制序列發生器庫中的Pseudo-Random Bit Sequence Generator(偽隨機序列發生器),改變Operation mode的設置為Ones,leading zeros和trailing zeros的數目設置為0,使其作為時鐘colck模塊,調用Pulse Generators中的電發生器中的RZ Pulse Generator(歸零脈沖發生器)和Optical Modulators中的Amplitude Modulator(光振幅調制器)。按圖2解時分復用模型所示連接,作為解復用模塊對信號進行解復用。再經過波長轉換模型把信號波長轉換到原來的波長上。

3 仿真結果結果分析

3.1波分信號的時分復用

  波長轉換器有多種結構和機制,目前研究較為成熟的以半導體光放大器(SOA)為基礎的波長轉換器,包括交叉增益飽和調制型(SOA-XGM)、交叉相位調制型(SOA-XPM)以及四波混頻型波長轉換器(SOA-FWM)等。基于半導體光放大器交叉增益調制效應(SOA-XGM)的全光波長轉換方案結構簡單,轉換范圍寬,偏振不敏感,轉換效率高,轉換速度也高達100Gb/s,最具實用化。本仿真采用基于SOA-XGW的全光波長轉換方案。信源信號和轉換光波通過波分復用器合波,然后經過半導體光放大器放大,最后通過分波器分波,轉換前后的光信號的顯著特點是相位相反,如圖3(a)和(b)所示。圖3(c)是轉換前信號的光波-功率圖和圖3(d)是轉換后信號的光波-功率圖,比較后表明基于SOA-XGW的全光波長轉換方式很好地完成了信號波長的轉換,仿真實驗中把波長為1550nm的信號轉換為波長為1540nm的信號。

圖3波長轉換前后的時域和波長圖

3.2光纖傳輸時分復用信號

  RZ信號的抗非線性能力優于NRZ信號,信號平均功率低,偏振模色散容忍度高,且由于脈寬較窄,更適合高速OTDM系統。所以仿真實驗中的信源用RZ脈沖發生器對10Gb/s偽隨機信號進行調制,用來模擬實際中WDM多路信號。

  混合光網路的干線采用OTDM技術,傳輸過程采用單一波長,無須考慮鏈路中光放大器的增益平坦問題,不存在由四波混頻等非線性效應造成的串擾問題,鏈路的色散管理方式簡單,光纖傳輸模塊中只需用色散補償光纖進行色散補償。圖4(a)為時分復用信號傳輸180m單模光纖后的眼圖,圖4(b)為再經過24m長的色散補償光纖后的眼圖。對比可知前后系統的信號傳輸質量有很大的提高。

圖4傳輸中加入色散補償光纖前后的眼圖

3.3時分復用信號的解復用

  光時鐘提取與電時鐘提取的功能相同,但光時鐘提取必須從高速率的光脈沖中提取出低速的光脈沖或電脈沖,例如從160Gb/s的光脈沖信號中提取10Gb/s的時鐘脈沖。提取出來的時鐘脈沖作為控制脈沖提供給解復用器用,其脈寬必須特別窄,因此,時鐘脈沖的時間抖動應盡可能小,其相位噪聲也應盡量低,為保證時鐘脈沖峰值功率的穩定應使提取系統的性能與偏振無關。能滿足這些要求的全光時鐘提取技術有鎖模半導體激光器、鎖模摻鉺光纖激光器以及鎖相環路(PLL)。目前使用較多的是PLL技術,是一種較為成熟的技術。本仿真也采用此技術。經過時分復用前后光信號的對比,信號并沒有太大的變化,仿真中的時分復用和解復用模塊具有很好的性能。

4 結束語

  目前,高速率OTDM/WDM光通信系統目前的試驗線路雖然很多,也備受關注,但是一直未有商用系統投入使用,既有本身的技術問題,也有商業運作問題,但關鍵還是由于OTDM技術尚不成熟,還在實驗階段,加上需要較復雜的光學器件,離實用化還有一定距離,有待進一步研究。本仿真實驗采用目前技術比較成熟、效果比較好的基于SOA-XGW的波長轉換方式和鎖相環路光提取技術,并對信源進行抗非線性較強的歸零調制技術,在傳輸過程中還采用色散補償光纖,通過這些改進很好的改善了混合光網絡系統的性能,為光網絡的商用提供一些參考。可以預見在將來的Tb/s級通信系統中,混合光網絡將成為重要的通信手段。

 

此內容為AET網站原創,未經授權禁止轉載。
亚洲一区二区欧美_亚洲丝袜一区_99re亚洲国产精品_日韩亚洲一区二区
国产精品日韩欧美大师| 亚洲乱亚洲高清| 欧美片网站免费| 免费高清在线一区| 久热精品视频在线观看| 久久久久一区| 久久久视频精品| 久久精品系列| 久久亚洲综合色| 美脚丝袜一区二区三区在线观看 | 国产精品美女久久久久av超清| 欧美日韩国产精品一区| 欧美日韩另类在线| 欧美日韩精品一区二区在线播放| 欧美日本中文| 欧美图区在线视频| 国产精品日韩精品欧美在线| 国产精品亚洲成人| 国产区二精品视| 国产综合色产| 亚洲二区在线视频| 最新日韩中文字幕| 日韩视频一区| 亚洲小视频在线观看| 亚洲欧美第一页| 欧美一区在线视频| 亚洲区一区二| 亚洲美女一区| 亚洲一级特黄| 久久国产视频网站| 另类激情亚洲| 欧美日韩国产123| 国产精品久久久爽爽爽麻豆色哟哟| 国产精品丝袜白浆摸在线| 国产性色一区二区| 亚洲激情一区| 宅男噜噜噜66国产日韩在线观看| 亚洲欧美另类综合偷拍| 久久国产精品99久久久久久老狼| 亚洲国产91色在线| 亚洲免费观看高清在线观看 | 亚洲天堂av图片| 性做久久久久久久久| 久久精品视频在线观看| 欧美96在线丨欧| 欧美三区免费完整视频在线观看| 国产精品你懂的在线| 国产主播一区| 亚洲精品永久免费| 午夜在线视频观看日韩17c| 欧美中文在线观看国产| 亚洲免费观看| 欧美在线三区| 欧美连裤袜在线视频| 国产精品日韩高清| 亚洲高清成人| 亚洲一区久久| 亚洲精品欧美在线| 先锋影音久久| 欧美国产91| 国产老女人精品毛片久久| 亚洲高清资源| 香蕉成人啪国产精品视频综合网| 亚洲日韩成人| 久久国产婷婷国产香蕉| 欧美日韩亚洲综合一区| 国产综合色产在线精品| 一区二区成人精品 | 亚洲欧美日产图| 亚洲国产一区二区三区青草影视| 在线视频欧美精品| 老牛嫩草一区二区三区日本| 欧美婷婷久久| 亚洲二区精品| 亚洲一区二区三区视频播放| 亚洲欧洲视频| 欧美一区二区三区四区视频| 欧美韩日一区二区三区| 国产区日韩欧美| 妖精成人www高清在线观看| 久久大逼视频| 亚洲欧美在线看| 欧美精品一二三| 精品999网站| 性欧美激情精品| 亚洲性感激情| 欧美精品福利| 在线欧美小视频| 欧美一区二区三区免费观看视频| 亚洲一二三区在线观看| 欧美成人精品不卡视频在线观看| 国产女主播在线一区二区| 日韩午夜免费视频| 亚洲日本欧美在线| 老牛国产精品一区的观看方式| 国产欧美日韩一区二区三区在线观看| 99av国产精品欲麻豆| 亚洲精品激情| 欧美11—12娇小xxxx| 国产真实乱偷精品视频免| 亚洲女ⅴideoshd黑人| 中文精品视频一区二区在线观看| 欧美a级片一区| 1000部精品久久久久久久久| 欧美在线一区二区| 久久精品国产999大香线蕉| 国产精品一二| 亚洲主播在线观看| 亚洲欧美不卡| 国产精品久久久久毛片软件| 夜夜嗨av一区二区三区网页| 一二三区精品| 欧美日韩精品一区二区天天拍小说| 亚洲国产精品高清久久久| 亚洲欧洲日本专区| 欧美不卡在线视频| 亚洲第一色中文字幕| 亚洲国产你懂的| 免费av成人在线| 在线看一区二区| 亚洲欧洲日本mm| 欧美高清视频免费观看| 亚洲黄色在线看| 日韩亚洲精品在线| 欧美日韩的一区二区| 日韩一级片网址| 亚洲一二三四区| 国产精品欧美久久| 亚洲欧美在线看| 久久五月激情| 亚洲国产毛片完整版| 99精品国产热久久91蜜凸| 欧美日韩国产专区| 一区二区高清在线| 亚洲欧美久久久久一区二区三区| 国产精品嫩草久久久久| 先锋a资源在线看亚洲| 久久另类ts人妖一区二区 | 亚洲第一区在线| 99人久久精品视频最新地址| 欧美日韩一区二区视频在线| 亚洲午夜精品久久久久久app| 午夜在线视频观看日韩17c| 国产偷国产偷亚洲高清97cao| 久久精品一区四区| 欧美成人激情在线| 一区二区三区视频在线| 欧美一区二区三区的| 国内精品久久久久伊人av| 亚洲欧洲偷拍精品| 欧美日韩中文字幕在线| 亚洲在线观看视频| 久热精品在线| 亚洲精品久久久久久一区二区| 亚洲欧美一级二级三级| 国产自产女人91一区在线观看| 亚洲日本黄色| 国产精品久久久999| 久久av在线| 欧美精品自拍| 午夜精品久久久久久久99黑人| 久久阴道视频| 99精品欧美一区二区三区| 久久大香伊蕉在人线观看热2| 亚洲高清二区| 午夜国产不卡在线观看视频| 韩国女主播一区| 中文亚洲欧美| 国产亚洲激情在线| 亚洲精品日日夜夜| 国产美女诱惑一区二区| 日韩视频在线免费观看| 国产精品免费视频xxxx| 亚洲人成网在线播放| 国产精品久久久久久久久久尿 | 亚洲第一精品影视| 午夜精品视频在线| 亚洲国产三级在线| 欧美一区二区黄| 欧美jizz19hd性欧美| 一区二区三区四区国产| 猛男gaygay欧美视频| 亚洲天堂第二页| 欧美不卡在线| 香蕉av777xxx色综合一区| 欧美日韩免费看| 亚洲国产视频直播| 国产精品婷婷午夜在线观看| 亚洲精品一区二区三区av| 国产日韩综合| 亚洲特色特黄| 亚洲国产影院| 久久久噜噜噜久久久| 亚洲视频导航| 欧美日本精品| 亚洲国产精品欧美一二99| 国产精品毛片高清在线完整版| 亚洲精品视频一区二区三区| 国内成人精品视频| 西西裸体人体做爰大胆久久久|