光时分复用相关论文
随着电网容量的不断增加,传统的电流传感器已经逐渐无法满足现实需求。新型的全光纤电流传感器由于抗电磁干扰、装配灵活、安全性......
随着现代社会的数字化变革和互联网的飞速发展,大数据和云计算等新兴技术在推动数据中心规模化建设的同时,也产生了爆炸式增长的数......
讨论了半导体光放大器中的带间效应,及载流子热效应、谱烧孔效应、双光子吸收以及超快非线性折射等带内效应对半导体光放大器的动......
A new but simply implemented optical clock recovery scheme for optical time-division multiplexing (OTDM) systems based o......
采用10GHz基准时钟光和10Gbit/s的数据脉冲信号光注入到锁模激光二极管,降低了周期抖动,当注入功率为-5dBm,在基准时钟光波长等于......
A single channel with a 160-Gb/s optical time-division-multiplexing (OTDM) transmission over 100 km is fabricated. With ......
提出从接收到的光信号脉冲串中提取光基频时钟的方案。此方案的要点是:首先在光脉冲的复用过程中人为地使复用后相邻码的时间间隔......
A 16*10-Gb/s optical time-division-multiplexing (OTDM) system was demonstrated experimentally with a well-designed ultra......
报道了利用半导体光放大器环路镜对4×2.5GHz光时分复用(OTDM)进行全光解复用的实验,实验结果表明用该方法解复用可得到具有很好消光比的解复用信......
各种高速通信业务的出现和接入用户数目的增加对现有通信网的传输速率及带宽带来了越来越大的压力,而光时分复用(OTDM)技术是一种......
光码分多址(OCDMA:Optical Code Division Multiple Access)技术作为光通信领域中三大多址复用技术之一,其高带宽利用率和异步接入......
光时分复用(OTDM)技术作为未来高速大容量激光通信的主要手段之,广泛应用于激光通信。在光纤激光通信方面,OTDM技术目前已经较为成......
铁路区间采用光纤通信方式,可以大大增加系统的传输带宽,同时光纤防电磁干扰的优点可使区间通信的质量更高。随着目前市场上铜价的......
随着互联网技术的快速发展,大数据、人工智能、在线直播等技术与行业应运而生,造成了网络流量的迅猛增长,对通信系统容量提出了更......
摘要:近些年来互联网的迅猛发展,迫使人们必须不断提高现有光纤通信系统的传输容量来满足人们日益增长的高速率业务需求。而光时分......
光时分复用(OTDM)与密集波分复用(DWDM)是提高光纤通信容量的有效途径。随着云计算、在线视频、智能电视等新兴技术的快速发展,人......
分析了半导体光放大器 (SOA)的快速饱和效应及其长度对 TOAD解复用器性能的影响 ,对小开关窗口和大开关窗口两种工作模式进行了研......
本文利用非线性光纤环路镜成功地将中心波长为1533.9nm 的20Gb/s(8×2.5Gb/s)的OTDM 信号变换到1553.3nm 和1560.3nm ,变换的最大间距达26nm ,测量了变换后信号光的眼图和光谱图,并对实......
日本通讯研究实验室的研究人员和大阪大学的KenichiKitayama教授合作,使用光码分复用技术,成功地进行了太比特容量的复用传输。日本......
在160 Gb/s 100 km光时分复用(OTDM)通信系统中,色散是影响系统性能的主要因素。为减小由此带来的信号波形的失真,进行了理论分析......
在160Gb/s光时分复用(OTDM)系统中,带内四波混频(IFWM)效应是影响系统性能的因素之一。分析了IFWM效应对160Gb/s光时分复用传输系......
解释了利用法布里-珀罗(F-P)腔实现全光时钟恢复的原理。根据啁啾光栅(CFBG)的反射特性,从理论上分析了先利用CFBG对信号进行滤波......
采用半导体光放大器的交叉增益调制效应 ,通过全光方法 ,实现了 1.2Gbit/s光时分复用信号转换成2× 6 2 2Mbit/s波分复用信号的解......
稳定、波长可调谐的窄脉冲光源是未来光时分复用/波分复用光纤通信系统的重要组成部分.报道了一个20 GHz的注入锁模光纤激光器的实......
分析了熔锥型非对称单模光纤耦合器的宽带特性,介绍了采用2×2宽带光纤耦合器进行级联实现的8×2.5Gb/s时分复用器,信号源采用增益开关量子阱DFB激......
采用光时分复用(OTDM)技术构建的全光网具有独特的优势,并且具有巨大的应用前景.因此,开展对OTDM全光网的研究具有重大意义.该论文......
该论文主要在OTDM技术的两个方面做了理论和实验研究:第一部分是OTDM的单元技术,主要集中在基于半导体光放大器(SOA)的超高速全光......
光时分复用(OTDM)是利用光学的方法将电时分复用的信号复用成更高速率的光信号,一般单波长的承载速率可达到160Gb/s以上,克服了目......
随着人类对信息化水平要求的不断提高,互联网技术的兴起与普及以及三网融合的发展,核心网的传输速率已经不能很好的满足人们对庞大......
该文建立了TOAD的理论模型,分析了TOAD中的关键元件-半导体光放大器(SOA)的动态增益响应,研究了各参数对TOAD开关特性的影响.第一......
该论文首先分析了光通信领域的整体发展现状,描绘了光通信领域研究的基本层面,探讨了电路交换式光网络、突发交换式光网络和分组交......
随着信息社会的不断发展,人们对信息服务的需求与日俱增。虽然干线光纤通信系统的传输容量有了一定程度的增长,但是现有的网络技术......
光纤通信系统从诞生之日开始就一直飞速发展着,新技术不断涌现。近年来,随着长距离传输技术的不断成熟,光纤通信系统的瓶颈已经从传输......
OTDM是光时分复用技术的缩写,该技术应用于激光通信。激光通信是未来高速大容量通信的主要手段之一,世界各国投入了大量研发资金。......
光模数转换技术结合了光子学与传统的电模数转换技术,为高速、高带宽的数字信号处理的发展提供了非常关键的核心方案;该方案充分利用......
利用1×4光纤耦合器制成了4×10Gbit/s的光时分复用器,并对由该光时分复用器产生的40Gbit/s光信号进行了实验研究,分析了造成复用......
介绍了高速光时分复用(OTDM)的关键技术,总结了OTDM光传输的最新进展,对实现Tbit/s OTDM光纤 通信的可行性和关键技术做了分析。
This paper introduces......
本文介绍了光时分复用技术 (OTDM)的特点和现状 ,并从OTDM超短脉冲源和帧时钟信号提取 2个方面分析了OTDM技术走向实用化的 2个关......
首先阐述了扰偏器的工作原理,对实验中所用的扰偏器的工作特性做了测试,给出了测量结果;搭建了4×10Gb/s光时分复用信号产生系统,......
介绍由2×2光纤耦合器进行级联实现的8×2.5Gbit/s光时分复用信号产生系统,信号源采用增益开关量子阱DFB激光器,脉冲周期为400ps。实验结果表明,采用这种方......
多粒度光交换能减小光交叉连接矩阵的规模,降低光节点的成本,然而现有多粒度光交换结构的最小交换粒度常为波长,该交换粒度太大,会......
采用光纤耦合器环状连接法实现了 8× 2 .5Gbit/s光时分复用信号的产生 .同时 ,利用悬臂梁调节机构对 1 2cm长均匀光纤光栅进行波......
将含暗帧脉冲的 4× 2 .5GHz的光时分复用 (OTDM)信号注入一含半导体光放大器 (SOA)的锁模光纤激光器 ,利用SOA的交叉增益调制效应......
采用 2 5GHz光脉冲序列作为低速时钟 ,将其注入一含半导体光放大器 (SOA)的锁模光纤激光器中 ,利用SOA的交叉增益调制效应 ,采用......
改变光纤光栅紫外曝光系统 ,在相位掩模板后插入一个旋转装置 ,使得光纤在制作过程中可以进行某种旋转。通过这种方法制作的光纤光......
实验研究了一种高消光比短脉冲的产生技术。利用色散补偿光纤线性压缩由增益开关分布反馈激光器出射的光脉冲 ,而后利用电吸收调制......
讨论了半导体光放大器中的带间效应 ,及载流子热效应、谱烧孔效应、双光子吸收以及超快非线性折射等带内效应对半导体光放大器的动......