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photonics technology

1550nm直调光发射机及 在插播系统中的应用

photonics technology

 1550nm直调技术的发展
 overlay 组网构造—— tbt3155的应用

 overlay系统的调试

 模数混传系统的调试

1550nm直调技术的发展 photonics technology

直接调制的啁啾(chirp)效应
激光器的注入电流的变化会引起激光腔温度的变化,温度对 腔长的影响将产生对光的相位调制,即强度调制的同时必然 伴随着相位调制,即啁啾效应,使得激光器的频谱展宽到几 个ghz的量级。啁啾效应主要有两点影响: 1. 正面的效应:频谱的展宽降低了光在光纤中传输的非线性效 应,如sbs效应,提高了发射机的sbs阈值功率,避免了 sbs效应的困扰

2. 负面的效应:频谱的展宽增加了光纤中色散的影响,降低 cso指标,限制传输距离。

1550nm直调技术的发展 photonics technology

直接调制的1310nm技术
 1310nm波长的一个重要的特点:对于g.652光纤具有 零色散特性,这使得色散其对系统的cso指标基本没 有损伤。从而使得1310nm技术得到了很大的发展。  单台1310nm光发射机成本低。1310nm组网方案简单 灵活,可方便的实现网络的扩容。 1310nm技术的限制 1. 1310nm没有可以应用的光放大技术,1310nm的发射 机输出光功率仅十几mw.光功率成为限制, 2. 1310nm在光纤中的损耗过大,为0.3~0.4db。 3. 1310nm级联造成过大的载噪比的变化。 以上因素大大限制了1310nm长距离传输的应用,也使得 大量光节点覆盖时成本大大增加。

1550nm直调技术的发展 photonics technology

1550nm外调制技术
正是由于1310nm的上述问题,人们开始使用
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