最簡單的當然是專注式的轉換節(jié)點設計,也就是在復用前,給每個通道都各配置一個波長轉換器,顯然這樣作是元件利用率最低的。一些波長轉換器的共享方案,也被陸續(xù)提出,常見的有節(jié)點共享式(SPN)和鏈路共享式(SPL)兩種。對前一種共享方案,通常需要較大的光開關以便在單節(jié)點可以共享同一個波長轉換器。本期香港城市大學的研究者對此做了改進研究,旨在使用更小更便宜的光開關,替換用在同樣的系統(tǒng)里,卻能獲得和原來一樣的性能。主要思路是預設一定數(shù)量的小尺寸光開關,來支持同樣通道數(shù)的波長轉換。當任意一波長的輸入信號要進行波長轉換時,它先被切換到一個共享的波長轉換通道,以這種方式節(jié)點僅需要幾個小的光開關,且能共享昂貴的波長轉換器。
全光波長轉換器是波分復用光網(wǎng)絡及全光交換網(wǎng)絡中的關鍵部件。 波長轉換器有多種結構和機制,目前研究較為成熟的是以半導體光放大器(soa)為基礎的波長轉換器 ,包括交叉增益飽和調(diào)制型 (xgm soa)、交叉相位調(diào)制型 (xpm soa)以及四波混頻型波長轉換器 (fwm soa)等。
目前波長變換器主要可以分為三類:(1)光-電-光型波長變換器;(2)相干型波長變換器;(3)基于光邏輯門的波長變換器。
光/電/光型的WC先將光信號轉換成電信號,經(jīng)定時再生后,產(chǎn)生再生的電信號和時鐘信號,再用該電信號對標準波長的激光器重新進行調(diào)制,從而實現(xiàn)波長變換。由于光電變換技術已很成熟,且它對信號具有再生能力,具有輸入動態(tài)范圍較大,無需光濾波器件且對輸入偏振不敏感等許多優(yōu)點,是目前唯一的一種非常成熟的波長變換器。但是它對信號格式和調(diào)制速率不透明,系統(tǒng)升級受限、應用范圍受限。相干型波長變換器,主要原理是應用四波混頻(FWM)原理。根據(jù)所使用的器件不同,又可分為:基于無源波導中FWM效應;半導體激光器中FWM效應;半導體光放大器中FWM效應?;诠饪剡壿嬮T的波長變換器,采用的原理主要有XGM效應和XPM效應。所采用的器件與相干型波長變換器的器件類似也可分為無源波導型、半導體激光器型和半導體放大器型。
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AD,DA中的A指模擬信號,D指數(shù)字信號,ADC指模擬信號到數(shù)字信號轉換器,把電壓值電流值轉換成二進制碼,DAC指數(shù)字信號到模擬信號轉換器,把二進制碼轉換成電壓電流
大家都知道,從一個房間走到另一個房間,必然要經(jīng)過一扇門。同樣,從一個網(wǎng)絡向另一個網(wǎng)絡發(fā)送信息,也必須經(jīng)過一道“關口”,這道關口就是網(wǎng)關。顧名思義,網(wǎng)關(Gateway)就是一個網(wǎng)絡連接到另一個網(wǎng)絡的“...
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采用DM9331A介質(zhì)轉換器芯片為核心控制器,可以實現(xiàn)650nm塑料光纖信號和850nm/1310nm/1550nm石英光纖信號進行轉換,解決了650nm塑料光纖信息系統(tǒng)與石英光纖骨干網(wǎng)的接入問題.
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網(wǎng)關 (Gateway) 又稱網(wǎng)間連接器、 協(xié)議轉換器。 網(wǎng)關在傳輸層上以實現(xiàn)網(wǎng)絡互連, 是最復雜的網(wǎng)絡互連設備, 僅用于兩個高層協(xié)議不同的網(wǎng)絡互連。網(wǎng)關的結構也和路由器類似,不同的是互連層。網(wǎng)關既可以用于廣 域網(wǎng)互連, 也可以用于局域網(wǎng)互連。 網(wǎng)關是一種充當轉換重任的計算機系統(tǒng)或設備。 在使用不同的通信協(xié) 議、數(shù)據(jù)格式或語言 ,甚至體系結構完全不同的兩種系統(tǒng)之間,網(wǎng)關是一個翻譯器。與網(wǎng)橋只是簡單地傳達 信息不同,網(wǎng)關對收到的信息要重新打包,以適應目的系統(tǒng)的需求。同時,網(wǎng)關也可以提供過濾和安全功 能。大多數(shù)網(wǎng)關運行在 OSI 7 層協(xié)議的頂層 --應用層。 大家都知道,從一個房間走到另一個房間,必然要經(jīng)過一扇門。同樣,從一個網(wǎng)絡向另一個網(wǎng)絡發(fā)送信息, 也必須經(jīng)過一道 “關口”,這道關口就是網(wǎng)關。顧名思義,網(wǎng)關 (Gateway) 就是一個網(wǎng)絡連接到另一個網(wǎng)絡的 “關口”。 按照不同的分類標
批準號 |
60602004 |
項目名稱 |
具有路由功能的寬帶可調(diào)光波長轉換器的研制 |
項目類別 |
青年科學基金項目 |
申請代碼 |
F0109 |
項目負責人 |
喻松 |
負責人職稱 |
教授 |
依托單位 |
北京郵電大學 |
研究期限 |
2007-01-01 至 2009-12-31 |
支持經(jīng)費 |
25(萬元) |
本項目基于準相位匹配技術,在國際上首次采用和頻 差頻效應和雙通構型,不但能實現(xiàn)可變輸入-可變輸出的可調(diào)波長轉換,提高了轉換效率,而且具有靈活的路由功能,實現(xiàn)了波長轉換和波長路由功能的融合。將其應用在光網(wǎng)絡中,可以簡化節(jié)點結構,提高網(wǎng)絡的動態(tài)重構能力,適應了光通信器件的發(fā)展的要求。同時,方案也可以很方便的配置成可調(diào)光濾波器、可調(diào)光波長轉換器、可調(diào)波長上路器以及可調(diào)波長下路器/可調(diào)光濾波器/可調(diào)光信道監(jiān)控器。方案的創(chuàng)新性和可行性得到《IEEE Journal of Quantum Electronics》的認可。項目組所在的光通信與光波技術教育部重點實驗室具備相應的實驗設備。項目組成員構成合理并做了充分準備。詳細的理論和數(shù)值計算表明,有望率先研制出一臺具有路由功能的寬帶可調(diào)全光波長轉換器樣機。研究成果可廣泛應用于光開關、光參量振蕩、光參量放大、倍頻等領域。
《光器件及其應用》首先闡述了光網(wǎng)絡組成、光波導理論、光纖性能及特點、光源、光調(diào)制器、光放大器、光電檢測器、光波長轉換器、光開關等原理、性能和應用,其次敘述了這些光器件在構建各種光纖通信網(wǎng)絡中的具體應用實例,然后描述了光器件在全光網(wǎng)絡中扮演的關鍵作用,最后簡要地介紹了光器件的仿真研究方法。