前言:我们对ULHWDM传输的发展、优势和应用领域已经在之前进行了介绍,这里将重点论述ULH传输所面临的技术挑战以及相应的要害技术。
根据国内关于WDM系统的行业标准,我们可以把长途光纤传输系统分为常规长距离传输系统LH(Longhaul)、亚超长距离传输系统ELH(Enhancedlonghaul)、超长距离传输系统ULH(u
超长距离光传输是指不采用电再生中继的全光传输。由于减少了光/电转换次数,并且可以利用光纤丰富的带宽资源,超长距离传输技术大大降低了长距离传输的成本,同时系统的可靠性和传输质量都得到了保证。正是由于
大容量(至少Tb/s)超长距离(无电中继2000km以上)光传输系统是光纤通信技术的发展方向之一,它可以减少昂贵的光电再生器件的使用,从而减少网络投资,正逐步为运营商采用。 信道间拉曼效应的影
全光通信是光纤通信技术发展的方向,随着光纤通信的发展和应用,人们发现全光通信的梦想通过努力是可以实现的。本文从全光网的概念和OTN的概念出发,介绍超长距离传输技术的最新进展,探讨超长距离传输与OT
全光通信是光纤通信技术发展的方向,随着光纤通信的发展和应用,人们发现全光通信的梦想通过努力是可以实现的。本文从全光网的概念和OTN的概念出发,介绍超长距离传输技术的最新进展,探讨超长距离传输与OT
如何将DWDM系统的电再生距离尽可能地延长,也就是研制我们所说的超长距DWDM系统。从目前的技术成熟能力看,光传输距离超过1500km的系统才能够称为超长距系统。超长距系统的重要性在于以下两点:首
概述 光纤以其巨大的带宽资源成为骨干传输媒质的必然选择,而DWDM技术是在现有技术条件下充分利用光纤带宽资源的有效手段,由于不采用电再生中继,超长距离DWDM传输能降低系统成本并提高系统的可靠
概述 光纤以其巨大的带宽资源成为骨干传输媒质的必然选择,而DWDM技术是在现有技术条件下充分利用光纤带宽资源的有效手段,由于不采用电再生中继,超长距离DWDM传输能降低系统成本并提高系统的可靠
设想一下在类固醇上实现Wi-Fi;再设想一下无线数据技术可以跨越长达50公里的距离,而不是仅局限于区区100米;不妨再进一步设想一下,数据传输率是Wi-Fi 802.11b技术的若干倍――甚至高出