毕业设计论文基于码分复用技术的光分插复用器(OADM)的设计.doc
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1、(输入章及标题)毕业设计(论文)基于码分复用技术的光分插复用器(OADM)的设计学 院 : 年级专业: 03级电信工程2班 学生姓名: 指导教师: 专业负责人: 答辩日期: 07年6月24日 大学信息与工程学院毕业设计(论文)任务书学生姓名学生学号专业(班级)电信工程2班系 别电子工程系指导教师职 称副教授设计题目基于码分复用技术的光分差复用器(OADM)的设计题目来源自选题目类型模拟题目性质理论设计内容和目标内容:掌握光码分复用技术原理;理解OADM在网络节点的重要性;对OADM的设计进行分析讨论,基于码分复用技术设计OADM。目标:使学生掌握信息在通信网络中上下路的关键技术;培养学生理论应
2、用和研究能力设计要求1 学会搜集整理资料;2 掌握环网设计原理;3 能够应用数学、软件工具进行模拟分析;4 论文书写规范。参考资料1 蔡临宁,光纤通信系统及其应用.2004,156160.2 龚倩等,光网络的组网与优化设计.2002,141-157.3 刘春红.全光网络中的自动保护倒换的设计及硬件实现.哈尔滨工程大学硕士学位论文周次145891213161719应完成的内容查阅文献资料、掌握软件使用。建立模型、设计考察方法考察分析编制设计文 件。使用说明完成论文基层教学单位审核院 (系)审 核说明:内容五号字,本任务书一式三份,系、学生和院教务科各一份。III摘 要摘 要随着各种高速通信业务的
3、出现和接入用户数目的增加,对现有的通信网带来了不少的压力,由于WDM (波分复用)以及DWDM (密集波分复用)的出现,缓解了网络的带宽问题。传统的WDM中的分插复用设备(ADM)采用O-E-O的处理方式,对每个通道的信号都要单独的处理,当WDM的通道数达到一定程度后,它需要的设备变得非常冗杂且成本也十分昂贵,除此之外,由于电子处理速率的瓶颈,当通道的速率达到一定值后,电子处理就变得束手无策了。这就产生了在光域层来管理网络容量的强烈要求,而全光交换的OADM正适应了这种需求。全光交换无需光电转换,因此不受电子处理速率瓶颈限制,且可透明传输各种接入方式的数据,能提高网络的灵活性和可控性,使其成为
4、现代全光网的一个关键的器件。论文详细介绍了光码分多址的发展现状及其面临的问题。光码分多址技术(OCDMA)是一种极具发展潜力的扩容技术,特别是在光纤光栅技术逐渐完善的条件下,光码分多址技术势必成为未来光通信系统中重要的工具。本文首先对OCDMA系统原理进行了分析;结合光纤光栅阵列的滤波特性和空间延时特性,对OCDMA网络中关键器件OADM进行了设计。并分析了它的特点与应用。关键词 波分复用光码分多址技术;光分插复用器;光纤光栅69AbstractAlong with various appearances of high-speed service and the number of acce
5、ss user increase, there are many pressures on the existing communications network. At the beginning, the appearance of WDM (wavelength division multiplying), as well as DWDM (crowded wavelength division multiplying), alleviated the network band width question. The multiplying equipment (ADM) of the
6、traditional WDM adopted O-E-O mode, and processed independently to each channel signal. As the WDM channel number reached a certain degree, it needed a more complex equipment including more ADM. Meanwhile the cost would be very expensive. In addition, due to the limitation on the electronic processi
7、ng speed, the electricity processing would not run well, once the channel speed reached some certain level.Thus, an intense demand that people needed manage the network capacity in the light territory level arose. Fortunately, the entire light exchange OADM has been meeting the demand.It is not nece
8、ssary for the entire light exchange to transform between light and electricity, so there is no effect on it from the electronic processing speed limitation. Besides, it can transmit transparently any kind of data inputted in different way, and enhance the flexibility and the controllability on netwo
9、rk. These advantages make it become an essential component of the modern entire light net.This article introduces the function and the use about OCDMA, and the question it is meeting. It is an extended technology. And it is obvious that it must be one of the important tools of optical fiber communic
10、ation system in the future with the technology development. This article first has carried on an analysis to OCDMA system principle, and the design to the essential component OADM in OCDMA network uniting optical fiber diffraction grating array filter characteristic and the spatial time delay charac
11、teristic, and has analyzed its characteristic and the application.Keywords WDM OCDMA OADM Optical fiber diffraction grating 燕山大学本科生毕业设计目 录摘 要IAbstractII第1章 绪论11.1课题背景11.2OCDMA/WDM全光网络分析11.2.1基于OCDMA/WDM技术的全光网络31.2.1.1未来通信网络混合全光网络31.2.1.2OCDMA在未来网络中的角色41.2.1.3OCDMA/WDM混合全光网络51.3本章小结6第2章 OCDMA的分类、系统模型
12、及关键技术72.1 OCDMA的基本技术原理72.2 OCDMA的分类102.3 OCDMA的系统方案分类122.3.1时域编码系统132.3.2频域编码系统152.3.3跳频系统162.4 OCDMA中的关键技术182.4.1伪随机地址码序列的设计182.4.2光编解码器的设计192.4.3多用户干扰的消除202.4.4光码分复用网络结构和通信协议212.5本章小结21第3章 光纤光栅技术原理233.1引言233.2光纤光栅的特性233.2.1光纤光栅的光敏性233.2.2光纤光栅的光学特性(滤波特性):233.3光纤光栅的写入技术253.3.1光纤光栅写入的基本原理:253.3.2 光纤光
13、栅内部的写入结构263.4光纤光栅的应用26第4章 基于OCDMA的一种OADM设计294.1OCDMA环形网方案简介294.1.1环网简介:294.1.2 ADM结构:304.2布拉格光纤光栅(FBG)和环形器构成的编解码器及其工作原理314.3环网的码下路单元314.4环网各节点处的特殊倒换模式32结 论35参考文献37附录140附录244附录348致谢70第1章 绪论第1章 绪论1.1课题背景随着网络化时代的到来,人们对信息的需求与日俱增。IP业务在全球范围爆炸式的增长,在给传统电信业务带来巨大冲击的同时,也为电信网的发展提供了新的机遇。从当前信息技术发展的潮流来看,建设高速大容量的宽带
14、综合业务网已成为现代信息技术发展的必然趋势。为了适应这种需求,通信的两大组成部分传输与交换,都在不断地发展与变革。波分复用技术的实用化,使光纤的传输容量极大提高,为高速大容量的宽带综合业务网的传输提供了有效途径。而传输容量的飞速增长带来的是对交换系统发展的压力和动力。基于波长路由概念而发展起来的全光通信网正是适应这种需要而诞生的,被认为是网络升级的优选方案。近几年来,密集波分复用技术的发展提供了利用光纤带宽的有效途径,使点到点的光纤大容量传输技术取得了突出进展。由于电子器件本身的物理极限,传统的电子设备在交换容量上难以再有质的提高,因此交换过程中的电子“瓶颈”问题成为限制通信网络吞吐能力的主要
15、因素。在这种情况下,光交叉连接(OXC)和光分插复用(OADM)设备成为建设大容量通信干线网络的主要设备。全光网络的兴起和发展,使得以往点对点的传输机制逐步向环形网络和格形网络过渡,这就要求提供满足需要的网元,OXC和OADM正好满足全光网组网的需求。宽带城域网的兴起和发展,使波分复用(WDM)技术有了用武之地,WDM城域环形网和格形网的研究和应用,使OXC和OADM派上了用场。此外,目前正在提出和研究的智能光网络,自动交换光网络(ASON)对传输平面的路由选择、保护恢复提出了较高的要求,因此传输平面必然是较为复杂的格形网络,这就为OXC和OADM的应用提供了非常广阔的舞台1。1.2OCDMA
16、/WDM全光网络分析随着通信容量的迅猛增长和各种各样的新型宽带信息业务的不断出现,通信网络全光化将是未来通信网发展的必然趋势。信息量指数增长、传输光纤内可用的巨大传输带宽与“电子瓶颈”的矛盾决定了这一点。为了适应网络的全光化,最大程度地利用网络资源,WDM、OTDM和OCDM等网络复用技术应运而生。其中WDM已经成为主干网的主导技术,WDM全光网被认为是通信网向宽带、大容量发展的首选方案,目前骨干网已经基本实现了光纤化、数字化和宽带化。但随着用户驻地网的业务多样化(如对视频点播、视频电话和视频远程会议等互动多媒体业务的需求等),多媒体局域网,超高速并行处理互联等小型的高速通信领域的网络已开始面
17、临接入网发展滞后的问题,并开始成为制约高速全光网络发展的障碍。尽管电信运营商采用了XDSL、HFC、无线接入等技术,在一定程度上解决或缓解了这种制约,但它们毕竟不是最终的解决方式。要想应付接入网业务的数字化、宽带化和综合化趋势,无源全光接入是发展的大势所向。无源光网络充分利用了光纤的传输带宽和优良的物理性能,具有运营和维护成本低、对业务透明以及易于升级和重构等特点,具有广阔的发展前景。WDM、OTDM和OCDM等网络复用技术在未来的超高速接入网中扮演什么样的角色还在进一步讨论中。由于长途干线网络都已采用或者即将采用WDM技术来实现扩容,可以说在广域网范围内,WDM已成为主流技术。但在小型(城域
18、网或局域网)高速通信网中,各种复用技术方案仍处于竞争阶段。总的来说,WDM技术相对比较成熟,用于WDM的光器件也具有无源,价格较低的特点,因此,对基于WDM的全光网络的拓朴结构,接入协议以及物理层的研究较多,但可用波长数从根本上限制了基于WDM复用技术的全光局域网和城域网实用化的进程。对于OTDM,由于物理层各种光器件,MAC层接入协议及其实现,全光信号处理、全光再生等技术还正处于发展阶段,目前被看作是一项长期的网络解决方案。但其组网灵活、单波长传输可以克服WDM系统中存在的非线性影响,能够产生较高的线路速率,与现有的SDH等技术兼容,因此OTDM技术虽然在大容量,长距离传输上不足以与WDM技
19、术抗衡,但在高速本地网上却具有独到优势,在容量超过100Gb/s,距离小于100公里的全光城域网和局域网中,OTDM仍被看作是关键复用技术之一2。在本章中,从OCDMA实用化的角度出发,结合WDM技术和OCDMA技术的优势,提出了一种混合OCDMA/WDM全光网络模型,探讨该网络模型在全光接入和局域网上通讯协议,并对网络的时延性能和信道误码率进行了分析。1.2.1基于OCDMA/WDM技术的全光网络1.2.1.1未来通信网络混合全光网络尽管WDM技术已成功地用于干线网络来实现扩容,但随着用户需求的业务永不停止的增长,只利用WDM技术形成的单纯WDM网络终将不能满足用户容量和网络性能的要求,尽管
20、实验报道的可用波长数记录不断刷新16,17,但所要求的器件和维持波长稳定技术成本都非常高,离实用化很远。OTDM和OCDMA技术虽然都已取得很大进展,但单独由任何单一技术构建一个全光网络的难度都很大。事实上,WDM、OTDM和OCDMA技术并不是互相对立的,各自的优缺点甚至可以相互补充。最近的组网技术研究已主要集中在不同复用技术相互搭配组建混合网上,并且已呈现出明显发展趋势。图1-1 一种OTDM和WDM组网的结合方式例如可以采用WDM技术构成子网,然后由OTDM技术将各个WDM子网互连,形成WDMA/OTDM混合网络,如图1-1所示。也可以将多路OTDM高速信号经波分复用以达到更高的传输速率
21、。值得一提的是OTDM与WDM是完全不同的两种复用方式,对光信号的要求也完全不同,因此OTDM网络与WDM网络的接口节点必须具有两种复用信号相互转换的功能。对于OTDM信号到WDM的转换,可以利用光纤的非线性效应等来实现30,而WDM信号向OTDM信道的映射可以利用不同波长延时不同,以及波长转换等技术实现23。采用OCDMA技术构成子网,然后由WDM技术将各个OCDMA子网互连,形成OCDMA/WDM混合网络,如图6-2所示。这种混合网络最大的特点就是:1)不同拓扑结构的子网可以方便的互联;2)网络首先进行“粗”的波分复用,因此基于WDM的全光网的拓扑结构和MAC层协议,以及对网络的分类方法仍
22、旧适用;3)从每一个用户的角度看这种混合网是码分复用系统,保留了OCDMA系统拓扑结构灵活和用户接入简单的特点,适用于广播发送信息。图1-2 混合OCDMA/WDM网络可以方便的实现不同拓扑结构的全光网互联1.2.1.2OCDMA在未来网络中的角色OCDMA技术的最大特点就是通过预先分配给每个用户一个特定的地址码来实现复用,利用地址码的正交性来实现彼此的区分;多用户可共享同一信道,在时间和频率上重叠。实际上这是一种广播式信息传输技术,所有用户信息会达到网络中的任何一个部分。这使得单独利用OCDMA技术组建大型光网络难度非常大,网络设计者们已经基本上不考虑单独利用OCDMA技术组建大型光网络,而
23、把OCDMA技术的角色定位于组建小型高速通信网络(局域网和城域网)。目前最流行的是扮演接入网的角色31,与WDM干线网结合形成混合OCDMA/WDM全光网络。由于接入网直接和用户驻地网相连,负责业务的传递和收集,所以网络必须具备公平性、灵活性、内在的安全性等特点,OCDMA技术恰好满足这些条件:1、OCDMA的公平性在于将光纤分成若干平行传输信道,在同一信道内的用户共享同一带宽资源,用户间靠地址码的正交性来区分,信道的任何一个用户不会阻碍其他用户的接入。2、OCDMA的灵活性表现在:网络拓扑容易(如OCDMA/WDM系统可以提供多种传输速率和业务服务质量,适应各种各样的综合业务,适于实时、高突
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