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品牌:苏翼凯
基本信息·出版社:上海交通大学出版社
·页码:238 页
·出版日期:2009年
·ISBN:9787313054869
·条形码:9787313054869
·版本:1版
·装帧:平装
·开本:16
·中文:中文
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内容简介《高速光纤传输系统》首先介绍了现代光通信系统的结构和组成部件,然后分析影响传输系统性能’的因素和提高性能的关键技术,最后给出了一些系统的设计实例,这些实例均是作者完成的研究成果。
《高速光纤传输系统》内容包括:光纤传输系统的器件;波分复用技术和相应的系统;传输系统的损伤因素,高速光传系统的关键技术;各种传输系统的设计和分析。读者在掌握《高速光纤传输系统》内容后,可对光纤传输系统及其关键问题有透彻的了解,能够设计和评价传输系统和子系统。
《高速光纤传输系统》可作为理工科大学研究生、教师及其相关研究人员教学参考书和参考阅读。
目录
1 光传输器件
1.1 光信号源和光发射机
1.2 光电检测器与接收机
1.3 光纤
1.4 光放大器
2 波分复用系统概述
2.1 光复用器和光解复用器
2.2 波分复用光传输技术
2.3 DWDM原理与系统组成
2.4 CWDM简介
3 传输系统中的损伤因素
3.1 光信噪比
3.2 非线性
3.3 色散
3.4 偏振模色散
3.5 增益平坦度
3.6 啁啾
3.7 总结
4 传输系统关键技术
4.1 码型
4.2 码型转换
4.3 色散图
4.4 拉曼(Raman)放大器
4.5 前向纠错
4.6 信号再生与电补偿
4.7 相位编码调制的相干检测
5 系统分析与设计
5.1 高速长途传输系统
5.2 城域传输
5.3 接人系统
5.4 动态可重构网络
5.5 网络中的光信噪比监测
……[看更多目录]
序言2000年以来,全球网络带宽的年增长率接近100%。中国干线业务量和带宽实际年增长率均超过了200%,国际互联网带宽年增长245%,是全球带宽增长率的数倍。由于数据业务的快速发展,根据保守估计到2010年我国大城市单节点的端口容量将达到3~5Tbps。这对于下一代网络的干线传输、城域、接入环节均提出了更高的要求。高速大容量传输系统、城域网和低成本接入网络将成为下一代网络的重要组成部分。
近几年来,光传输系统在提高速率、增加传输容量、延长传输距离和降低成本这几个方面不断取得进展。新技术的出现使得传输容量和距离的大幅度提升成为可能,同时可以显著降低成本、提高系统灵活性和效率。本书首先介绍了现代光通信系统的结构和组成部件,然后分析影响传输系统性能的因素和提高性能的关键技术。最后本书给出了一些系统的设计实例,这些实例均是作者完成的研究成果。全书共5章。第1章介绍了光纤传输系统的器件,主要分为有源和无源部分。第2章介绍了波分复用技术和相应的系统,包括密集波分和粗波分。第3章分析传输系统的损伤因素,包括光信噪比、非线性效应、色散、偏振模式色散、放大器增益平坦度和发射机啁啾。第4章介绍高速光传输系统的关键技术,如各种新型码型、减小非线性的色散图设计、低噪声宽带放大器系统、前向纠错及自动补偿技术。第5章在前面几章的基础上给出了各种传输系统的设计和分析,包括大容量(3.2T)、高速(160G)、采用无制冷激光器的CWDM城域传输、基于Duobinary码型的电均衡、无源光接入网络、动态可重构网络和光网络中各种光信噪比的监视方案和演示。
读者在掌握本书的内容后,可对光纤传输系统及其关键问题有透彻了解,能够设计和评价传输系统或子系统。书中每章节后有参考文献以供读者了解某一技术的细节。
文摘插图:
3.时钟恢复
时钟恢复就是从数据流中提取定时信息,帮助判决电路产生纯净的成形的数字信号。同步数字电路要工作在同一个时钟信号下,发射机和接收机的定时信号必须相同,以保证各项操作完全同步。如果我们要对比较器的信号进行采样,使其与门限电压比较,最好要在每一比特的中间,如图1.8(c)所示。但是每比特的时间是由发射机时钟决定的,如果接收机时钟与之不同,就会得到错误的采样,信号逻辑的判决就会出错,也就会增大误码率。
时钟信号是由频率发生器产生的,由于频率的稳定度有限(即使是10-6数量级),接收机与发射机的时钟不可避免的存在差异。确保时钟完全相同的唯一方法是让数据自带定时信息。但是,对于典型的NRZ码,本身不包含定时信息,就必须采用时钟恢复电路,从数据流中提取时钟信号。
时钟恢复的典型电路如图1.9所示,压控振荡器产生与发射机近似相同的频率,接收信号与VCO产生的信号相位差经低通滤波器变成直流信号,这一直流信号再控制VCO的频率向发射机的频率靠近。这实际上就是一个锁相环电路,最终会产生所需要的频率的时钟信号,以控制判决电路。
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