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來源: 發布時間:2023-03-13

    以一調制方案(例如,正交幅度調制(qam))發送光信號。當選擇了小于預定值的比特率時,以具有更高的光纖數據傳輸性能的第二調制方案(例如,4d-manpsk)發送光信號,從而實現根據比特率的自適應調制。在描述實施方式的結構和方法的細節之前,參照圖1至圖4對發明人發現的傳統4d-manpsk中的技術問題進行說明。圖1、圖2a和圖2b是用于說明在使用4d-manpsk時出現的一問題的圖。圖1中的水平軸表示調制的級別(每符號比特),并且垂直軸表示i-q平面上的信號星座點之間的距離。考慮到有效比特數(enob)、由光器件產生的噪聲或失真引起的變化以及其它因素,i-q平面上的信號星座點之間的距離被設計為大于或至少等于所需的較小閾值。將dp-8qam和4d-2a8psk進行比較,4d-2a8psk在i-q平面上具有更大數量的星座點。當調制級別或每符號比特數增加時,在4d-2a8psk中星座點之間的距離較早地小于閾值。圖2a和圖2b分別是dp-8qam和2a8psk的星座圖。雙向實線箭頭表示信號星座點之間的較小距離,并且雙向虛線箭頭表示參考距離。在圖2a中,dp-8qam每偏振執行3比特/符號調制。在使用偏振方向彼此正交的兩個偏振波時,實現6比特/符號調制。信號星座點之間的較小距離是,并且參考距離是。在圖2b的4d-2a8psk中。光纖通信設備使用光纖作為信號傳輸介質,特點是通信容量大、中繼距離長、抗電磁干擾、穩定可靠、安全保密。福建光通信設備銷售品牌排行榜

    在一根光纖中較多可以有160個波長各不相同的光路,每個光路承載10~40吉比特/秒的光信號,用于大容量的干線傳輸。光時分復用設備和光碼分復用設備還處于研究開發階段。烽火、燈光是古代光通信設備的代。近代較早的光通信裝備是1880年美國人,這種光電話使用非相干光源,通信距離近,通信質量差。1960年激光器問世后,人們開始研究使用激光器作光源的激光無線通信設備。由于光在大氣信道傳輸時存在衰耗大等缺點,促使人們轉向傳光線路的研究,探索了各種空心式波導管和透鏡式線路,同時也開始對光纖的研究。1966年,華人科學家高錕曾預言光纖損耗可降低到20分貝/千米以下。1970年,美國生產出損耗為20分貝/千米的光纖,并于1976年在亞特蘭大進行了世界上一套45兆比特/秒的光纖通信設備的試驗。隨后,日本、英國、法國、聯邦德國等國家相繼完成各種光纖通信設備的研制并投入商業運行,開通了橫跨大西洋和太平洋的海底光纜通信系統。中國于70年代初開始光通信的研究工作,1982年完成實用化的8兆比特/秒的市內光纖通信系統的試驗,1991年開通了140兆比特/秒長途光纖通信系統。90年代以后,中國生產的光通信設備開始在隊伍通信網中大規模應用。福建光通信設備銷售品牌排行榜機關、國家防范基地、要塞、機場的內部通信,以及飛機、艦艇、坦克中的信號傳輸。

    模擬光通信設備主要用于雷達信號和寬帶無線電信號的傳輸,傳輸信號帶寬可達到40吉赫。按照光信號復用方式,光通信裝備分為波分復用(WDM)設備、光時分復用(OTDM)設備和光碼分復用(OCDMA)設備。波分復用設備即波分復用器,在發送端將不同波長的信號光載波合并起來,送入一根光纖傳輸;在接收側,由另一波分復用器將這些不同信號的光載波分開。光時分復用設備將多路光信號以時間分割的方式,插入同一根光纖中進行傳輸。光碼分復用設備將不同用戶的信號,用互成正交的不同碼序列來填充并調制到光載波上,在光纖中進行傳輸。波分復用設備技術成熟,在一根光纖中較多可以有160個波長各不相同的光路,每個光路承載10~40吉比特/秒的光信號,用于大容量的干線傳輸。光時分復用設備和光碼分復用設備還處于研究開發階段。烽火、燈光是古代光通信設備的代。近代較早的光通信裝備是1880年美國人,這種光電話使用非相干光源,通信距離近,通信質量差。1960年激光器問世后,人們開始研究使用激光器作光源的激光無線通信設備。由于光在大氣信道傳輸時存在衰耗大等缺點,促使人們轉向傳光線路的研究,探索了各種空心式波導管和透鏡式線路,同時也開始對光纖的研究。1966年。

    網絡管理服務器40由處理器和存儲器構成,并且它包括比特率輸入部41、調制方案確定部42和調制方案傳輸部43,并且它具有關聯信息46。比特率輸入部41接收由例如網絡運營商輸入的比特率。調制方案確定部42參考關聯信息46以根據比特率確定調制方案。調制方案傳輸部43將所確定的調制方案作為調制方案配置信息發送至光收發器30c。比特率輸入部41可以由諸如鍵盤、鼠標、觸摸板等的輸入接口來實現。調制方案確定部42由諸如fpga或微處理器之類的邏輯器件來實現。關聯信息46可以保存在存儲器中。調制方案傳輸部43可以由提供到網絡中的光收發器30c的連接的網絡接口實現。光收發器30c的調制方案接收電路135從網絡管理服務器40接收調制方案配置信息并將其提供給dsp35。dsp35配置有調制方案并且在該調制方案下操作。要發送的數據信號根據調制方案被映射在星座平面上以生成經調制的光信號。dsp35還將由pd23檢測到的接收信號分配到星座平面上,并根據調制方案確定信號星座點。光收發器30c中的光源12、光調制器13、90度光混合電路22和光電檢測器(在圖中表示為“pd”)23的操作與參照圖5和圖8說明的那些組件相同,并且將省略重復的說明。利用這種配置。大容量、抗干擾、安全可靠的通信傳輸,是電話、數據、圖像及綜合業務信息網等各種業務網的公共傳輸平臺。

    光收發器30是如上參照圖5至圖9所述的光收發器,并且按照根據在網絡中設置的比特率自適應地選擇的調制方法來操作。客戶端模塊52用作至客戶端裝置的接口,并且它將從光纖以太網(注冊商標)線纜輸入的光信號轉換成電信號并將電信號提供給成幀器/解幀器51。在反向過程中,客戶端模塊52接收來自成幀器/解幀器51的電信號,將電信號轉換為光信號,并向客戶端輸出光信號。成幀器/解幀器51將客戶端格式的電信號轉換為光傳輸網絡(otn)格式的幀格式,并將經轉換的信號輸入到光收發器30的dsp。在反向過程中,從光收發器30的dsp輸出的otn電信號被轉換成客戶端格式的電信號,并被提供給客戶端模塊52。可以將兩個或更多個應答器50與波長復用器、波長選擇開關等一起并入波分復用(wdm)傳輸設備中。在這種情況下,每個應答器50的光收發器30按照用于根據要連接的光傳輸路徑所配置的比特率的較佳調制方案來操作。保持令人滿意的數據傳輸質量,同時抑制功耗的增加。圖16是例示了根據一個實施方式的光傳輸系統1中使用的網絡管理服務器40和光收發器30c的示意圖。在該配置中,網絡管理服務器40根據比特率確定調制方案,并且向光收發器30c通知所確定的調制方案。按照信號傳輸介質的不同,光通信裝備分為光纖通信設備和激光無線通信設備。上海省電光通信設備銷售

光通信設備為電話、數據、圖像及綜合業務信息網等各種業務網提供傳輸信道。福建光通信設備銷售品牌排行榜

    光通信設備可以根據比特率自適應地選擇調制方案,并且對于自適應調制,抑制了功耗的增加,同時保持令人滿意的數據傳輸質量。圖13是由調制方案選擇部110執行的調制方案選擇處理的第二變型的流程圖。當調制方案確定部142的關聯信息保存部146通過使用兩個或更多個閾值的函數來描述時,可以執行圖13的操作流程。首先,在比特率輸入部141處接收比特率配置信息(s31)。調制方案搜索部143參考關聯信息146,并確定所接收的比特率是否等于或大于一閾值th1(s32)。當比特率等于或大于一閾值th1時(s34中為“是”),選擇dp-aqam(s33)。當比特率小于一閾值th1時(s32中為“否”),進一步確定所接收的比特率是否等于或小于比一閾值th1小的第二閾值th2(s34)。當比特率等于或小于第二閾值th2時(s23中為“是”),選擇4d-manpsk(s35)。當比特率在第二閾值th2與一閾值th1之間時(s34中為“否”),選擇將dp-aqam和4d-manpsk組合的混合調制方案(s36)。向dsp提供指示以使dsp按照在s33、s35或s36中選擇的調制方案操作(s37)。例如,當指定的比特率等于或大于400gbps時,選擇等于或高于dp-16qam的dp-aqam。當比特率等于或小于200-gbps閾值時,依據比特率值選擇諸如4d-2a8psk之類的4d-manpsk方案。福建光通信設備銷售品牌排行榜

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