在發送端使用業務信號調整光載波的強度(幅度),在接收端對光載波進行包絡檢測從而恢復出業務信號。相干光通信基本原理以常用的100G相干傳輸為例,發送端采用ePDM-QPSK等高階調制,接收端采用相干接收技術。其發送和接收過程如下:
1. 用偏振分束器,將激光分成x、y兩個垂直的偏振方向。
2. 分別對x、y偏振方向上的光信號進行QPSK調制。112Gbit/s信號碼流經過“串行-并行”轉換,變成4路28Gbit/s信號。
3. 偏振合波器將X、Y兩個偏振方向上已經調制好的光信號合路到一根光纖上傳輸。
4. 接收端將接收到的信號分離到X、Y兩個垂直的偏振方向上。
5. 相干深圳市華聯歐國際貿易有限公司是歐美工業備品備件一站式服務商,貨源充足,型號齊全,質量可靠,售后服務佳。專業原裝行貨,正品保證,歡迎來電咨詢!所有產品售后有質保,并且有終身免費技術指導。我們有專業的客服團隊,24小時進行服務。下面是深圳華聯歐小編精心為大家推薦的產品科普一下非相干光通信和相干光通信基本原理及對比,如果您喜歡可以繼續閱讀詳細瀏覽一下去看看了解一下吧,關注收藏我們網址,每天為大家推送更多的干貨!
在發送端使用業務信號調整光載波的強度(幅度),在接收端對光載波進行包絡檢測從而恢復出業務信號。
相干光通信基本原理
以常用的100G相干傳輸為例,發送端采用ePDM-QPSK等高階調制,接收端采用相干接收技術。其發送和接收過程如下:
1. 用偏振分束器,將激光分成x、y兩個垂直的偏振方向。
2. 分別對x、y偏振方向上的光信號進行QPSK調制。112Gbit/s信號碼流經過“串行-并行”轉換,變成4路28Gbit/s信號。
3. 偏振合波器將X、Y兩個偏振方向上已經調制好的光信號合路到一根光纖上傳輸。
4. 接收端將接收到的信號分離到X、Y兩個垂直的偏振方向上。
5. 相干接收,將X、Y兩個偏振方向上的光信號轉變為電流/電壓信號。
6. ADC(Analog to Digital Converter )高精度模擬-數字轉換,將電流/電壓信號變成0101...數字碼流。
7. DSP(Digital Signal Processing)高速數字處理,去除色散、噪聲、非線性等干擾因素,還原從發送端的發出的100G信號。
- 偏振復用和高階調制:利用光的正交偏振特性和相位信息,將原始信號多次一分為二的處理,可以大大降低電層處理的速率。
- 相干接收技術:利用同頻同相的本振激光器與接收光信號進行相干,可以從接收信號中恢復幅度、相位及偏振狀態信息。
- 數字信號處理(DSP)技術:通過DSP在電信號層面解決色散帶來的信號畸變和時延問題,將PMD、CD做補償處理,可大幅提升PMD、CD容限。
- 高性能FEC算法:采用FEC前向糾錯編碼,可以提升系統的OSNR容限。針對不同的速率、碼型和傳輸性能要求,可以設計不同的FEC類型和開銷比例。
技術對比
相干波長和非相干波長混合傳輸
相干信號和非相干信號在一定條件下支持混合傳輸,需要根據實際工程條件做專業設計:混合傳輸的基本要求如下:
- 相干信號和10G信號、40G ODB非相干信號之間必須要設置隔離端,以避免相互影響導致系統性能急劇下降。
- 相干波長和40G DQPSK非相干信號之間可以不設置隔離端。
- 混合傳輸時,相干信號優先使用長波長,10G信號優先使用短波長,隔離帶可以使用40G DQPSK信號。
- 光層ASON網絡不能混合使用相干信號和10G非相干信號。
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