作者单位
摘要
1 江南大学 物联网工程学院, 江苏 无锡 214122
2 中国电子科技集团公司 第五十八研究所, 江苏 无锡 214035
为了匹配实际应用中链路工作模式, 在深入理解JESD204B协议理论的基础上, 设计了一种通用的传输层电路, 采用三级映射结构实现发送端、接收端传输层的组帧、解帧功能, 建立Verilog编译模拟器(VCS)验证平台进行功能验证。仿真结果表明: 该电路能够按照设定的链路工作模式完成采样数据与帧格式数据间的转换, 实现组帧与解帧功能; 基于65 nm标准工艺库综合评估, 电路单通道时钟最高频率为1.25 GHz, 能够达到协议支持的最高传输速度12.5 Gb/s。
JESD204B协议 传输层 组帧 解帧 Verilog设计 JESD204B protocol, transport layer, framing, defra 
光通信技术
2022, 48(1): 86
作者单位
摘要
1 国家电网有限公司 信息通信分公司, 北京 100053
2 北京邮电大学 电子工程学院, 北京 100876
现有增强光传输网络安全性的方法多是基于网络层面的, 无法保障光传输设备的安全性。提出在光传输设备的管理控制系统中引入拟态防御技术, 设计了设备的冗余异构多核架构。基于系统相似度构建攻击概率模型, 并进行仿真验证。结果表明: 所提方法明显降低了系统被攻击成功的概率, 大大提高了拟态软件定义光网络传输系统的安全性能。
多核 冗余异构 软件定义光网络 光传输设备 安全增益 multi-core, redundant heterogeneous, software defi 
光通信技术
2022, 48(1): 81
作者单位
摘要
中国人民解放军61905部队
为了成倍地提高通信系统的传输容量, 采用10 km少模光纤构建3×3模分复用实验平台, 模式的转换及复用通过模式选择性光子灯笼实现, 以相位调制-相干接收方式完成光信号的调制与检测, 最终实现3×34 Gb/s偏振复用—正交相移键控(PDM-QPSK)信号的有效传输。研究结果表明: 如果保持LP01、LP11和LP21的接收功率不低于-25.32 dBm, 可以使误码率始终低于10-3。
复用通信 误码率 少模光纤 multiplexed communication, bit error rate, few-mod 
光通信技术
2022, 48(1): 77
作者单位
摘要
中通服咨询设计研究院有限公司, 南京210019
针对运营商本地网核心汇聚节点少, 在面对专线业务快速开通需求时存在单个汇聚节点覆盖面积过大、无法快速实现业务接入汇聚, 以及多业务接入平台(MSAP)设备难以满足带宽迅猛增长的专线业务需求等问题, 结合接入型光传送网(OTN)的设备特点和专线业务需求等因素, 总结了接入型OTN设备的能力和成本优势, 提出了可行的接入型OTN设备组网部署的应用建议。
接入型光传送网 多业务接入平台 分组增强型光传送网 带宽分摊成本 access optical transport network, multi-service ac 
光通信技术
2022, 48(1): 73
作者单位
摘要
中国移动通信集团 江苏有限公司, 南京 210029
现有的4G、5G设备一般可支持5G基站承载的双栈IP地址组网, 但这种双栈网络如何在现网中跨越多种专业网络、准确完成端到端组网配置, 仍存在难点。针对此问题, 以大规模工程部署为目标, 提出5G基站承载端到端双栈组网方案, 并在真实网络环境下对切片分组网(SPN)系统、现网端到端进行了测试与验证, 给出了测试结果, 验证了双栈组网方案的可行性。最后, 举例介绍了故障排查方法。
双栈 组网 方案 验证 5G 5G, dual-stack, networking, scheme, verification 
光通信技术
2022, 48(1): 67
作者单位
摘要
中天科技精密材料有限公司, 江苏 南通 226009
针对光纤损耗与非线性效应会导致光纤弯曲性能劣化的问题, 设计了具有沟渠层、过渡层和适宜包芯比的折射率剖面结构G.654.E光纤, 研究了G.654.E光纤的波导结构对衰减、光学性能的影响。试验结果表明: 在1550 nm和1625 nm波长处, 光纤的衰减典型值分别是0.162 dB/km、0.178 dB/km; 弯曲半径为10 mm、绕1圈时的宏弯损耗分别低于0.04 dB、0.06 dB; 弯曲半径为30 mm、绕100圈时的宏弯损耗典型值分别是0.008 dB、0.015 dB; 光纤在1550 nm波长处的有效面积典型值可达130 μm2。
折射率剖面 衰减 有效面积 弯曲损耗 掺氟 refractive index profile, attenuation, effective a 
光通信技术
2022, 48(1): 62

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