作者单位
摘要
1 深圳供电局有限公司,广东 深圳 518002
2 中国南方电网数字研究院,广州 511458
5G接入网的合理规划与建设有助于提供大带宽、低延时和多接入等新一代网络功能。为了提高5G接入网的可靠性,将树型与双纤环拓扑相结合,为5G接入网设计了一种高可靠性波分复用无源光网络(WDM-PON)架构。其中,树型拓扑可保证网络正常工作时的传输质量;双纤环拓扑可在发生故障时实现节点之间的灵活切换,提供故障保护。分别对正常工作、故障保护模式下信号的传输进行分析。通过理论计算及对信号质量、延时进行实验,证明所提网络结构比常规树型拓扑的可靠性更高。
5G接入网 波分复用无源光网络 高可靠性 故障保护 5G access network wavelength division multiplexing passive optical n high reliability fault protection 
光通信技术
2021, 47(5): 1
作者单位
摘要
兰州交通大学 电子与信息工程学院,兰州 730070
为了满足5G前传网络发展的需要,提供更大的带宽,在基于反射式半导体放大器(RSOA)再调制的波分复用无源光网络(WDM-PON)系统中,采用下行速率为50 Gb/s的四脉冲幅度调制(PAM4)信号和上行速率为10 Gb/s的非归零(NRZ)信号,构成不对称传输架构的双向通信系统,将其作为前传网络的承载方案。在理论研究的基础上,使用仿真软件Optisystem对基于RSOA再调制的WDM-PON系统进行了仿真和分析,分析了不同发射光功率下系统的传输性能;分析了背靠背和有色散补偿的2种条件下上、下行传输系统的性能。证明了采用下行50 Gb/s PAM4信号和上行10 Gb/s NRZ信号的WDM-PON可作为前传网络的承载方案。
前传网络 波分复用无源光网络 四脉冲幅度调制 反射式半导体放大器 fronthaul networks wavelength division multiplexing passive optical n four pulse amplitude modulation reflective semiconductor amplifier 5G 5th generation 
光通信技术
2020, 44(4): 8
作者单位
摘要
安阳工学院电子信息与电气工程学院,河南安阳 455000
为了在非线性约束条件下达到最大传输距离所需的最佳发射功率,软件定义光纤接入网是发展的必然趋势。就线这为 STM-16和 STM-64在不同波数(4λ、8λ和 16λ)条件下的商用波分复用无源光网络 (WDM-PON),分别对最大传输距离和最佳传输功率进行了建模分析。该网络模型由标准羊模光纤 SSMF-28、采用1:64的无源光分珞器的远端(RN)、光线珞终端(OLT)和光网络羊元(ONU)组成。为了提高网络利 用率和接收端接收效率,分析了不同波长数和传输距离对高这 WDM-PON系统的性能影口;以节约功耗为目的,在发射功率方面,优化了每一个多波段 PON的功率自置。
下一代光接入网 波分复用无源光网络 功率优化 next generation optical access network wavelength division multiplexing passive optical power optimization 
光通信技术
2020, 44(5): 23
作者单位
摘要
中国科学院半导体研究所, 北京 100083
波分复用无源光网络(WDM-PON)被认为是有前途的宽带接入网技术。随着网络架构复杂度的不断增加和规模的不断扩大,为了保证网络接入的可靠性和可维护性,对于高质量可靠的系统,WDM-PON 物理层的监测问题至关重要。波长可调谐光时域反射计(OTDR)是WDM-PON 光纤链路监测中最为有效的方式,但是由于WDMPON光纤链路结构复杂度的提升,它也面临许多挑战。通过分析WDM-PON 的结构特点和监测需求,介绍了目前主要的基于波长可调谐OTDR 的研究进展以及其他技术在波长可调谐OTDR 中的应用。
光纤光学 波分复用无源光网络 光纤故障定位 波长可调谐光时域反射计 
激光与光电子学进展
2015, 52(6): 060006
作者单位
摘要
Technology Research Team, Ericsson-LG R&D Center, 77, Heungan-daero, 81beon-gil, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, Korea
wavelength control optical line terminal(olt) wavelength-division-multiplexing passive optical n vertical cavity surface emitting laser(vcsel) wavelength shift compensation 
光子学报
2014, 43(7): 706001
作者单位
摘要
1 太原理工大学物理与光电工程学院, 山西 太原 030024
2 新型传感器与智能控制教育部重点实验室, 山西 太原 030024
提出了一种基于掺铒光纤放大自发辐射(ASE)光源实现波分复用无源光网络(WDM-PON)故障检测的技术。WDM-PON因其具有节点密、支路多的结构特点导致光纤链路中故障检测困难,该技术利用双程后向结构掺铒光纤ASE光源光谱的宽带特性和具有delta相关特性的时域输出,结合相关法实现分辨率为厘米量级的WDM-PON光纤链路故障点定位。以8通道WDM-PON为例进行检测,结果表明该方法能够精确定位光网络中断点及松动接头的位置,并实现多故障反射事件检测。实验中获得动态范围为23 dB,分辨率达到4 cm,测量精度与测量距离无关。基于ASE光源的宽带特性,该技术至少可完成对32路的WDM-PON故障检测。
光通信 故障定位 相关法 波分复用无源光网络 放大自发辐射源 
中国激光
2014, 41(8): 0805004
作者单位
摘要
State Key Laboratory of Information Photonics and Optical Communications, Beijing University of Posts and Telecommunications, Beijing 100876, China
wavelength division multiplexing passive optical n arrayed waveguide grating (AWG) centralized light source differential phase shift keying (DPSK) re-modulation 
Frontiers of Optoelectronics
2012, 5(3): 298
论OFDM-PON与WDM-PON下载:676次
作者单位
摘要
上海大学特种光纤与光接入网重点实验室, 上海 200072
论述正交频分复用无源光网(OFDM-PON)与波分复用无源光网(WDM-PON)的联系和区别,指出WDM-PON 实际上是一种光接入网的物理层技术,它只有和别的媒质访问控制(MAC)技术结合起来才能完成数据通信系统和网络的功能。而OFDM-PON是工作于正交频分多址(OFDMA)MAC技术的光接入网,它的光网络单元(ONU)虽然必须占据不同的光谱,但它不是WDM-PON。从光差拍干扰(OBI)和MAC两方面阐明OFDM-PON的概念,以利于OFDM-PON技术的开发和相关标准的制订。
光通信 无源光网 时分多址无源光网 波分复用无源光网 正交频分多址无源光网 光差拍干扰 
激光与光电子学进展
2011, 48(7): 070601
作者单位
摘要
北京邮电大学信息与通信工程学院, 北京 100876
光载波源波分复用无源光网络(WDM-PON)是指用户侧光网络单元(ONU)中采用调制器而无光源,光载波源的生成方式是光载波源WDM-PON的主要问题。利用数据信号直接调制激光器(DML)产生啁啾效应,其频率偏移类似于数字调制中的频移键控(FSK),由此形成为WDM-PON的光载波源,为无色ONU上行数据信号提供调制传输。研究了下行信号直接调制DML、上行采用外调制方式的双向10 Gb/s WDM-PON系统,仿真实验测试了器件和线路特性对于系统性能的影响,结果表明,系统能够在20 km常规光纤上获得良好性能。
光纤通信 光接入网 波分复用无源光网络 频移键控 啁啾 
光学学报
2009, 29(s2): 83
作者单位
摘要
1 武汉光电国家实验室, 华中科技大学光电科学与工程学院, 湖北 武汉 430074
2 武汉光讯科技股份有限公司, 湖北 武汉 430074
设计并实现了一种将密集波分复用(DWDM)薄膜滤波片与光电探测器PIN以及前置放大器TIA集成封装的光接收组件。通过创新设计单模光纤双芯插针和自聚焦透镜的结构,解决了透过密集波分复用滤波片后的反射光偏离轴线带来的耦合问题。并基于该组件实现了32个密集波分复用通道的解复用与信号检测同时完成的波分复用无源光网络(WDM-PON)系统中上行信道阵列接收模块。测试表明模块满足国际电信联盟(ITU-T)中心波长, 最小插入损耗为0.3 dB, 最大插入损耗为6 dB, 响应速率为100 Mbit/s~1.25 Gbit/s。
光通信 波分复用无源光网络 集成光电子组件 阵列光接收模块 密集波分复用滤波片-PIN-TIA组件 自聚焦透镜 
中国激光
2008, 35(1): 82

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