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1. 研究目的与意义
自20世纪80年代初期开始单模(sm)光纤已经成长为长距离网络中的主要电信设备。
它已经成为主要的传输介质,并且已经安装了数百万英里。
今天,它的使用遍及所有光网络中等的和本地的因为除了它的性能比多模光纤优越以外,这种光纤的制造和安装费用也变得很有竞争力。
2. 国内外研究现状分析
光纤通信的诞生与发展是有线通信史上的一次重要变革。目前我国已完成了八纵八横的光缆干线敷设,高容量光缆干线已经成为了我国的信息通道,一个以光缆为主体的通信骨干网已基本形成。近年来,随着技术的进步,加之通信业务爆炸式增长所带来的巨大的通信带宽需求,光纤通信再一次呈现出蓬勃发展的新局面。我国已在国家干线、省内干线和区内干线上全面采用光缆通信,核心网光缆均采用单模光纤,包括g.652型和g.655型光纤,并采用分立光纤代替光纤带。接入网光缆具有传输距离短、分支多和分插频繁的特点,因此,采用一种增加光纤芯数,同时增加光纤集装密度的方法可以有效地提高光缆容量。接入网一般采用g.652单模光纤和g.652.c低水峰单模光纤。
为了在一根光纤上开放更多的波分复用信道,国外开发出一种称为全波光纤的单模光纤,它属于itu-t652.c规定的低水吸收峰单模光纤。为了提高光缆传输密度,国外开发了一种多芯光纤。据报道,一种四芯光纤的玻璃体部分呈四瓣梅花状,涂覆层外形为圆形,其外径与普通单芯光纤相同。
我国已在干线(包括国家干线、省内干线和区内干线)上全面采用光缆,其中多模光纤已被淘汰,全部采用单模光纤,包括g.652光纤和g.655光纤。g.653光纤虽然在我国曾经采用过,但今后不会再发展。
3. 研究的基本内容与计划
本课题拟采用OptiSystem仿真软件对单模光纤传输进行分析,比较单模光纤在传输时的RZ和NRZ调制格式,考虑群延时、自相位调制、线性失真以及自发辐射噪声等。拟在OptiSystem软件中进行传输电路的设计连线,参数的设置,其次进行运行,观察眼图和仿真波形,进行计算。
4. 研究创新点
本课题的特色在于通过自己搭建电路,改变电路的全局参数和和光纤参数,类比仿真现实情况,通过比较不同参数下的眼图变化和Q值的变化,进行总结比较分析,再类推进现实情况得到具有参考性的结论。具有一定的现实意义。
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