本書針對光纖通信領(lǐng)域中有關(guān)光傳輸方面的知識,按照基礎(chǔ)篇、設(shè)備篇、組網(wǎng)篇、網(wǎng)絡(luò)管理篇和測試篇的次序,由淺入深、循序漸進、前后關(guān)聯(lián)并理論聯(lián)系實際,較系統(tǒng)地介紹了光傳輸技術(shù)在傳送網(wǎng)絡(luò)中的應(yīng)用過程及其發(fā)展前景。
本書可供從事通信或相關(guān)的規(guī)劃設(shè)計、研究的工程技術(shù)人員及維護管理人員,大專院校通信或相關(guān)專業(yè)的學(xué)生閱讀參考。
第1篇 光傳輸技術(shù)基礎(chǔ)篇
第1章 基本概念
1.1 通信
1.2 電信
1.3 電信網(wǎng)
1.4 信息、消息和信號
1.5 系統(tǒng)
1.6 通信與通信系統(tǒng)
1.7 數(shù)字通信與數(shù)據(jù)通信
1.8 光纖維數(shù)字通信系統(tǒng)
1.9 傳送與傳輸
1.10 比特與波特
1.11 比特差錯率與誤碼元差錯率
1.12 光纖與光纖的種類
1.13 傳輸碼型
1.14 擾碼
1.15 抖動與漂移
1.16 電復(fù)用技術(shù)
1.17 光復(fù)用技術(shù)
1.18 光波長與頻率
1.19 光孤子與光孤子傳輸系統(tǒng)
1.20 測試接口
1.21 眼圖
參考文獻
第2章 應(yīng)用技術(shù)
2.1 準(zhǔn)同步數(shù)字系列
2.2 同步數(shù)字體系
2.3 波分復(fù)用
第3章 傳送網(wǎng)絡(luò)
3.1 何謂傳送網(wǎng)絡(luò)
3.2 傳送網(wǎng)絡(luò)的組成
3.3 傳送網(wǎng)絡(luò)的分層和分割
3.4 網(wǎng)絡(luò)保護和恢復(fù)
參考文獻
第4章 同步與定時
4.1 為什么要同步
4.2 網(wǎng)同步的原理
4.3 SDH的同步設(shè)計
參考文獻
第5章 電信管理網(wǎng)絡(luò)
5.1 何謂電信和網(wǎng)絡(luò)
5.2 TMN的基本原理
參考文獻
第6章 向下一代傳送網(wǎng)絡(luò)的演進
……
第7章 國際電聯(lián)電信標(biāo)準(zhǔn)化部門
第2篇 光傳輸技術(shù)設(shè)備篇
第8章 PDH設(shè)備簡介
第9章 SDH及DWDM設(shè)備簡介
第3篇 光傳輸網(wǎng)絡(luò)組網(wǎng)篇
第10章 光傳輸網(wǎng)絡(luò)組網(wǎng)概述
第11章 光傳輸網(wǎng)組網(wǎng)要求
第12章 光傳輸網(wǎng)組網(wǎng)范例
第4篇 光傳輸網(wǎng)絡(luò)管理篇
第13章 光傳輸網(wǎng)絡(luò)管理概論
第14章 網(wǎng)絡(luò)管理在光傳輸中的應(yīng)用
第5篇 光傳輸網(wǎng)絡(luò)測試篇
第15章 PDH設(shè)備測試
第16章 SDH設(shè)備測試
第17章 DWDM設(shè)備測試
該書共分11章,主要描述了光電檢測技術(shù)的基本概念,基礎(chǔ)知識,各種檢測器件的結(jié)構(gòu)、原理、特性參數(shù)、應(yīng)用,光電檢測電路的設(shè)計,光電信號的數(shù)據(jù)與計算機接口,光電信號的變換和檢測技術(shù),光電信號變換形式和檢測方...
作者以圖文結(jié)合、注重圖解的方式,系統(tǒng)地介紹了果樹24種嫁接方法和25種應(yīng)用技術(shù)。內(nèi)容包括:什么叫果樹嫁接,果樹為什么要嫁接,果樹嫁接成活的原理,接穗的選擇、貯藏與蠟封,嫁接時期及嫁接工具和用品,嫁接方...
什么是光傳輸。光傳輸是在發(fā)送方和接收方之間以光信號形態(tài)進行傳輸?shù)募夹g(shù)。
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綠色施工技術(shù)內(nèi)容簡介 --------------建筑 業(yè) 10 項新技術(shù)之一 綠色施工技術(shù)是指在工程建設(shè)中,在保證質(zhì)量和安全 等基本要求的前提下,通過科學(xué)管理和技術(shù)進步,最大限度地節(jié)約資源, 減少對環(huán)境負面影響的施工活動,綠色施工是可持續(xù)發(fā)展思想在工程施 工中的具體應(yīng)用和體現(xiàn)。 首先綠色施工技術(shù)并不是獨立于傳統(tǒng)施工技術(shù) 的全新技術(shù),而是對傳統(tǒng)施工技術(shù)的改進,是符合可持續(xù)發(fā)展的施工技 術(shù),其最大限度地節(jié)約資源并減少對環(huán)境負面影響的施工活動,使施工 過程真正做到 “四節(jié)一環(huán)保 ”,對于促使環(huán)境友好、提升建筑業(yè)整體水平具 有重要意義。 一、綠色施工技術(shù)的編寫基礎(chǔ)和新增內(nèi)容 綠色施工技術(shù)是 以建筑業(yè) 10 項新技術(shù)( 2005) 中第七章建筑節(jié)能技術(shù)為基礎(chǔ)編寫的,因 此保留了節(jié)能型圍護結(jié)構(gòu)應(yīng)用技術(shù)、新型墻體材料應(yīng)用技術(shù)及施工
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4G通信下光傳輸通信技術(shù)的發(fā)展 【摘要】 4G意味著更多技術(shù)、行業(yè)和應(yīng)用的融合, 4G將不再局限于電信行業(yè), 還可應(yīng)用于金融、醫(yī)療、教育、交通等行業(yè)。 4G將向?qū)拵o線化和無線寬帶化 演進,其通信終端手機將不僅是一個通信工具,它可以做更多的事情。 而光傳輸 則具有很強的使用價值,所以光纖系統(tǒng)的光傳輸具有十分重要的時代意義。 【關(guān)鍵詞】 4G通信;光傳輸;通信技術(shù); 1.4G移動通信技術(shù)特點 1.1 更高的通信速率 3G的數(shù)據(jù)傳輸速率可以達到 21Mbps;據(jù)有關(guān)專家預(yù)估, 4G最高的數(shù)據(jù)傳輸 率能達到 100Mbps。 1.2 具有更寬的網(wǎng)絡(luò)頻譜 為了更好的實現(xiàn) 4G 通信技術(shù)的應(yīng)用,通信運行商就需要在 3G 通信網(wǎng)絡(luò)基 礎(chǔ)上大大提高通信網(wǎng)絡(luò)的帶寬,這樣做的原因很簡單, 4G 通信技術(shù)需要的帶寬 大概是 3G 技術(shù)的 20 倍左右。 1.3 通信速度較快 相較于 3G 通信技術(shù), 4G 讓
書 名: 光傳輸網(wǎng)絡(luò)技術(shù):SDH與DWDM
《高等教育名校建設(shè)工程特色專業(yè)規(guī)劃教材:SDH光傳輸技術(shù)與應(yīng)用》以中興通訊現(xiàn)網(wǎng)運行主流設(shè)備ZXMP S320、ZXMP S330、ZXMP S385為基礎(chǔ),以SDH光傳輸技術(shù)及應(yīng)用的工作內(nèi)容為主線,按照光傳輸網(wǎng)絡(luò)的實際工作流程,由簡單至復(fù)雜,由單一至綜合的規(guī)律,進行項目與工作任務(wù)的設(shè)計。主要包括SDH傳輸網(wǎng)的構(gòu)建、傳輸網(wǎng)業(yè)務(wù)的配置、傳輸網(wǎng)保護的配置、傳輸網(wǎng)的運行維護4個項目,11個工作任務(wù)。4個項目的設(shè)計涵蓋光傳輸網(wǎng)絡(luò)從構(gòu)建至開局、維護的工作流程,11個工作任務(wù)緊緊圍繞項目展開,貼合實際工程應(yīng)用,有詳細的操作步驟與操作方法。
第1章 概論
1.1 波分復(fù)用光傳輸技術(shù)
1.1.1 波分復(fù)用系統(tǒng)的概念
1.1.2 DWDM系統(tǒng)的組成
1.1.3 DWDM系統(tǒng)的分類
1.2 超長距離光傳輸?shù)男枨?/p>
1.2.1 DWDM向超長距離發(fā)展
1.2.2 超長距離光傳輸?shù)男阅軆?yōu)勢
1.3 超長距離光傳輸關(guān)鍵技術(shù)
1.3.1 寬帶喇曼放大器實現(xiàn)固有損耗的內(nèi)部補償
1.3.2 超強FEC編碼消除誤碼率平臺現(xiàn)象
1.3.3 動態(tài)增益均衡增加傳輸系統(tǒng)的跨段數(shù)目
1.3.4 碼型技術(shù)提升系統(tǒng)的傳輸性能
1.3.5 色散補償延伸光傳輸?shù)木嚯x
1.3.6 非線性管理技術(shù)是實現(xiàn)超長距離光傳輸?shù)母?/p>
1.4 光傳輸過程中的非線性效應(yīng)理論分析
1.4.1 光傳輸中的色散理論分析
1.4.2 非線性的理論分析
1.5 本書內(nèi)容
第2章 光通信系統(tǒng)中的自相位調(diào)制
2.1 SPM效應(yīng)的基本原理
2.1.1 SPM起源于非線性折射率調(diào)制
2.1.2 SPM效應(yīng)的理論分析
2.1.3 SPM效應(yīng)的定性分析
2.1.4 GVD與SPM共同作用下脈沖的演化
2.1.5 影響SPM效應(yīng)的主要因素
2.2 脈沖波形的演化
2.2.1 SPM效應(yīng)對傳輸波形的影響
2.2.2 SPM效應(yīng)引起脈沖寬度的變化
2.3 SPM效應(yīng)對光傳輸系統(tǒng)的影響
2.3.1 損耗和色散共同作用
2.3.2 色散和SPM共同作用
2.3.3 色散、損耗和SPM共同作用
2.3.4 SPM和信道數(shù)之間的關(guān)系
2.3.5 SPM和信道間隔之間的關(guān)系
2.3.6 SPM和系統(tǒng)跨距之間的關(guān)系
2.4 本章小結(jié)
第3章 光通信系統(tǒng)中的交叉相位調(diào)制
3.1 交叉相位調(diào)制的基本原理
3.1.1 不同頻率光波之間的交叉相位調(diào)制
3.1.2 同一頻率不同偏振的光分量之間的交叉相位調(diào)制
3.2 XPM引起光脈沖在頻域和時域的變化
3.2.1 L<<LD時的簡化結(jié)果
3.2.2 光纖長度L和LD、LW相當(dāng)時的結(jié)果
3.3 XPM效應(yīng)的仿真及驗證
3.3.1 色散和XPM效應(yīng)之間的關(guān)系
3.3.2 損耗和XPM效應(yīng)之間的關(guān)系
3.3.3 脈沖序列和XPM效應(yīng)之間的關(guān)系
3.3.4 泵浦脈沖上升沿和XPM效應(yīng)之間的關(guān)系
3.3.5 信號脈沖上升沿和XPM效應(yīng)之間的關(guān)系
3.3.6 泵浦功率和XPM效應(yīng)之間的關(guān)系
3.3.7 信號光功率和XPM效應(yīng)之間的關(guān)系
3.3.8 系統(tǒng)速率和XPM效應(yīng)之間的關(guān)系
3.3.9 信道間隔和XPM效應(yīng)之間的關(guān)系
3.3.10 中心頻率和XPM效應(yīng)之間的關(guān)系
3.3.11 XPM效應(yīng)軟件仿真分析小結(jié)
3.4 XPM效應(yīng)對傳輸系統(tǒng)性能的影響
3.4.1 SPM和XPM效應(yīng)比較
3.4.2 不同信道間隔時的XPM效應(yīng)
3.4.3 不同速率系統(tǒng)中的XPM效應(yīng)
3.4.4 跨距和XPM效應(yīng)之間的關(guān)系
3.4.5 信道數(shù)和XPM效應(yīng)之間的關(guān)系
3.4.6 色散補償度和XPM效應(yīng)之間的關(guān)系
3.4.7 XPM效應(yīng)和入纖功率之間的關(guān)系
3.5 本章小結(jié)
第4章 光通信系統(tǒng)中的四波混頻
4.1 FWM效應(yīng)的理論分析
4.1.1 FWM效應(yīng)的產(chǎn)生機制
4.1.2 相位失配因子
4.1.3 影響FWM效應(yīng)的因素
4.1.4 FWM效應(yīng)和信道數(shù)之間的關(guān)系
4.2 FWM效應(yīng)的仿真及驗證
4.2.1 FWM頻率成分和信道數(shù)之間的關(guān)系
4.2.2 FWM和信道入纖功率之間的關(guān)系
4.2.3 FWM和色散之間的關(guān)系
4.2.4 FWM和信道間隔之間的關(guān)系
4.3 FWM對光傳輸系統(tǒng)性能的影響
4.3.1 FWM和入纖功率之間的關(guān)系
4.3.2 FWM和光纖長度之間的關(guān)系
4.3.3 FWM和色散之間的關(guān)系
4.3.4 FWM和信道數(shù)之間的關(guān)系
4.3.5 FWM和信道間隔之間的關(guān)系
4.4 本章小結(jié)
第5章 光通信系統(tǒng)中的受激散射效應(yīng)
5.1 光傳輸系統(tǒng)中的SRS效應(yīng)理論分析
5.1.1 SRS理論基礎(chǔ)
5.1.2 SRS效應(yīng)對光傳輸系統(tǒng)的影響
5.1.3 SRS效應(yīng)對光傳輸系統(tǒng)的限制及減小影響的方法
5.2 光傳輸系統(tǒng)中SRS效應(yīng)的軟件仿真
5.2.1 喇曼效應(yīng)的一般研究
5.2.2 色散導(dǎo)致脈沖對喇曼效應(yīng)進而對系統(tǒng)的影響
5.2.3 不同信道間隔情況下喇曼效應(yīng)研究
5.2.4 入纖功率對喇曼效應(yīng)的影響
5.2.5 信道數(shù)及不同傳輸速率對喇曼效應(yīng)的影響
5.3 SRS效應(yīng)對光傳輸系統(tǒng)影響小結(jié)
5.4 光傳輸系統(tǒng)中的SBS效應(yīng)理論分析
5.4.1 SBS效應(yīng)的基本原理
5.4.2 SBS效應(yīng)的影響因素
5.5 擾動對SBS效應(yīng)的抑制作用
5.6 色散補償對SBS效應(yīng)的抑制作用
5.7 本章小結(jié)
第6章 超長距離光傳輸系統(tǒng)的非線性設(shè)計
6.1 光傳輸系統(tǒng)性能評估方法
6.1.1 BER計算和Q值定義
6.1.2 Q值與OSNR
6.1.3 噪聲與波形畸變的復(fù)雜系統(tǒng)
6.2 DWDM系統(tǒng)設(shè)計方法
6.2.1 系統(tǒng)設(shè)計研究背景
6.2.2 系統(tǒng)設(shè)計與工程設(shè)計
6.2.3 關(guān)于ITU-T規(guī)范
6.2.4 系統(tǒng)設(shè)計中使用的若干代價
6.3 DWDM系統(tǒng)的代價來源
6.3.1 光發(fā)射模塊的代價
6.3.2 光傳輸鏈路的代價
6.3.3 光接收機的代價
6.4 DWDM系統(tǒng)的仿真設(shè)計
6.4.1 系統(tǒng)設(shè)計仿真研究方法
6.4.2 單信道系統(tǒng)仿真設(shè)計
6.4.3 多信道系統(tǒng)仿真設(shè)計
6.5 本章小結(jié)
第7章 超長距離光傳輸中使用的新技術(shù)
7.1 高級調(diào)制解調(diào)技術(shù)
7.2 電均衡和預(yù)畸變技術(shù)
7.2.1 電均衡技術(shù)
7.2.2 預(yù)畸變技術(shù)
7.2.3 EDC技術(shù)的應(yīng)用和比較
7.2.4 光均衡器
7.3 新型糾錯編碼技術(shù)
7.3.1 信道編碼技術(shù)
7.3.2 香農(nóng)理論
7.3.3 Turbo碼
7.3.4 LDPC碼
7.4 光放大和功率均衡技術(shù)
7.5 新型光纖技術(shù)
7.6 色散管理與PMD補償技術(shù)
7.7 遙泵技術(shù)
7.8 光孤子傳輸技術(shù)
7.8.1 光孤子形成的機理
7.8.2 光孤子傳輸技術(shù)
7.8.3 光孤子通信的研究現(xiàn)狀和展望
7.9 全光再生技術(shù)
7.10 OTDM
7.10.1 OTDM研究現(xiàn)狀
7.10.2 OTDM技術(shù)實現(xiàn)水平
7.10.3 OTDM的關(guān)鍵技術(shù)
7.10.4 OTDM的發(fā)展
7.11 本章小結(jié)
第8章 超長距離光傳輸實用技術(shù)與系統(tǒng)
8.1 超高速光傳輸技術(shù)與系統(tǒng)
8.1.1 40Gbit/s及以上速率的系統(tǒng)發(fā)展
8.1.2 40Gbit/s及以上速率的系統(tǒng)研究方向
8.2 超大容量WDM技術(shù)與系統(tǒng)
8.2.1 超大容量WDM技術(shù)系統(tǒng)的發(fā)展
8.2.2 超大容量WDM技術(shù)的研究方向
8.3 大于3 000km的超長距離WDM實用技術(shù)與系統(tǒng)
8.3.1 ULH系統(tǒng)的發(fā)展
8.3.2 ULH WDM技術(shù)的研發(fā)方向
8.4 本章小結(jié)
縮略語
參考文獻