5. 可重构光分插复用器
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可重构型光分插复用器的研究与实现的开题报告一、研究背景随着光通信技术的迅猛发展,光分插复用器(Mux/Demux)已经成为光通信系统中重要的组成部分。
传统的光分插复用器采用了静态的光路结构,无法根据实际情况进行动态的调整,导致其在应对不同的光通信传输需求时存在一定的局限性。
与此同时,尽管可通过对传统的光分插复用器进行升级改版提升其功能性能,但成本高昂的问题是不容忽视的。
因此,可重构型光分插复用器日渐成为新的研究方向。
作为新型光通信器件之一,可重构型光分插复用器具备高度灵活、可重构、低成本等优势,可根据实际情况动态调整其光路结构,提高其系统通信性能。
二、研究目的本研究的目的是探究可重构型光分插复用器的原理,研究其在光通信系统中的应用和实现方法,设计并实现一款可重构型光分插复用器原型。
三、研究方法和步骤研究方法:理论研究和实践探索相结合。
研究步骤:1.调研现有的可重构型光分插复用技术,分析其优缺点。
2.分析可重构型光分插复用器的光路结构和工作原理。
3.基于分析结果,设计出可重构型光分插复用器的原型方案,包括硬件和软件设计。
4.进行仿真实验,验证可重构型光分插复用器的性能,优化其设计。
5.完成可重构型光分插复用器原型的制作和测试,评估其在实际光通信系统中的应用效果。
四、研究意义和预期成果研究意义:1.推动光通信技术的发展,提高光通信系统的可靠性和性能。
2.降低光通信系统的成本,促进光通信技术的商业化。
预期成果:1.研究报告。
2.一套可重构型光分插复用器原型,包括硬件和软件设计。
3.实验结果数据和分析。
4.论文撰写与发表。
五、初步进度安排第一、二周:调研可重构型光分插复用技术。
第三、四周:分析可重构型光分插复用器的光路结构和工作原理。
第五、六周:设计可重构型光分插复用器的原型方案,包括硬件和软件设计。
第七、八周:进行仿真实验,验证可重构型光分插复用器的性能,优化其设计。
第九、十周:完成可重构型光分插复用器原型的制作和测试。
2020年通信工程师《通信专业实务(传输与接入-有线)》试题(网友回忆版)(下午)[问答题]1.(江南博哥)阅读下列说明,回答问题1至问题4,将解答填入对应栏内。
【说明】某城市的原有本地光传输网核心层为DWDM传输网,汇聚层和接入层均为MSTP 传输网。
随着互联网用户数、应用种类、带宽需求等呈现出爆炸式的增长,特别是由于移动互联网、物联网和云计算等新型带宽应用的强力驱动,迫切需要光传输网具有更高的容以本市要对传输网进行升级改造,在核心层和汇聚层组建光传送网(OTN),其网络结构如图2所示【问题1】(将应填入(n)处的字句写在对应栏内)图2所示的本市OTN核心层节点之间采用(1)的连接方式,其节点设备应该设置为(2)可重构光分插复用器(ROADM),核心层的网络保护方式应采用(3)。
为了加网络的灵活性、提高网络利用率,汇聚层节点设备一般采用(4)ROADM,汇聚层采用的网络保护方式为(5)。
【问题2】(每题只有一个正确答案,将正确答案的字母代号填写在对应栏内)(1)ITU-TG.692建议DWDM系统不同波长的频率间隔为50GHz的整数倍时,复用的波数为()。
A.20波B.40波C.80波D.160波(2)光波长转换器(OTU)的基本功能是完成()的波长转换,使得SDH系统能够接入DWDM系统。
A.G.957标准到G.692标准B.G.957标准到G.693标准C.G.957标准到G.695标准D.G.692标准到G.957标准(3)在DWDM传输网中,具有路由和交叉连接功能的设备是()。
A.光终端复用器(OTM)B.光分插复用器(OADM)C.光交叉连接(OXC)设备D.光线路放大器(OLA)(4)OTN技术是对已有的()技术的传统优势进行了更为有效的继承和组合。
A.SDH和MSTPB.SDH和DWDMC.PDH和SDHD.PDH和DWDM(5)100Gbit/sOTN通常部署在骨干网等处,其网络结构一般采用()。
可重构光分插复用器关键器件与技术的研究的开题报告一、题目可重构光分插复用器关键器件与技术的研究二、研究背景随着光通信技术的飞速发展,光分插复用器 (OADM) 作为光网络中重要的传输设备越来越受到关注。
传统的 OADM 采用静态连接方式,当网络拓扑结构变化时需要人工干预进行重新配置,大大降低了光网络的灵活性和可靠性。
因此,发展一种可重构的 OADM 技术和器件成为光网络中的一个重要研究方向。
三、研究目的本研究旨在探究可重构光分插复用器的关键技术和器件,解决传统OADM 存在的问题,提高光网络的灵活性和可靠性。
具体目标如下:1. 研究可重构光分插复用器的基本原理和设计方法;2. 开发可重构 OADM 的作用机制和控制算法;3. 研究可重构 OADM 的关键器件技术,包括可重构滤波器、可重构耦合器、可重构补偿器等;4. 针对可重构 OADM 的光学性能和使用特点进行实验验证,并分析其可靠性、灵活性和性价比等指标。
四、研究内容1. 可重构光分插复用器的工作原理与基本结构分析;2. 可重构 OADM 的作用机制和控制算法设计;3. 可重构 OADM 的关键器件技术研究,包括:(1)可重构滤波器的设计和制备方法研究;(2)可重构耦合器的设计和制备方法研究;(3)可重构补偿器的设计和制备方法研究。
4. 可重构 OADM 的实验研究与性能分析。
五、研究方法1. 理论分析法:分析可重构光分插复用器的工作原理与基本结构,设计控制算法,分析器件的光学性能;2. 计算模拟法:通过 Matlab 等软件建模计算,对可重构 OADM 进行性能分析;3. 实验实现法:通过搭建实验平台验证可重构 OADM 的实际应用效果。
六、研究意义1. 针对传统 OADM 存在的问题,提高了光网络的灵活性和可靠性;2. 实现了光网络中设备的自适应、自动化管理,简化了操作;3. 为光学通信领域的科学研究和技术创新做出了贡献,推动了光通信技术的发展。
ROADM技术的应用对可重构光分插入复用器( ROADM)设备在中国运营商网络中的应用提出组网方案:在城域/本地传送网中,ROADM采用层次化组网,提高设备方向数和CDC(波长无关、方向无关、竞争无关)能力,通过汇聚层设备分摊压力的方式减轻对核心层设备的维度要求;在骨干传送网中,ROADM设备组网根据情况,可采用局部ROADM子网与点到点波分复用(WDM)系统相结合、区域ROADM子网、全网ROADM组网等3种组网结构,为客户直接提供灵活的波道出租业务,为IP网波道提供灵活、低成本的动态恢复能力,在故障条件下为维护部门提供灵活的波道调度能力。
[关键词] 波分复用;光复用器" title="可重构光复用器">可重构光复用器;光复用器;光交叉连接;波长选择光开关;光传送网近年来电信业最显著的发展趋势是以语音为代表的传统电信业务的下降和以网络电视(IPTV)、OTT、三重播放、云计算、物联网等为代表的新型电信业务的兴起。
这种变化对电信网络的影响可以归纳为如下几点:(1)宽带化。
近年来网络带宽持续以超摩尔定律速度高速增长。
(2)分组化。
IP 分组技术已经取代时分复用(TDM)技术成为电信网络新的架构和技术核心。
(3)动态化。
快速响应业务的高度灵活性和不可预测性。
(4)低成本。
业务收入的增长速度与带宽流量增长速度的剪刀差引发降低网络成本的压力。
随着光纤波分复用(WDM)技术的成熟和单波速率的持续提高,单纯网络带宽从技术上已经没有了" 瓶颈",但是带宽的管理成为新的" 瓶颈"所在:一方面波长通道数量的急剧增长引发网络运维部门提出针对波长的维护管理和调度等需求;另一方面随着电信业务的宽带化发展,其颗粒度也将不断提升,波长颗粒出租电路已经成为了一种新兴业务模式,凸显了对基于波长的调度、管理、保护恢复等方面的功能和性能要求。
在上述背景下,可重构光分插入复用器(ROADM)设备应运而生并取得了长足的进步。