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光交换技术在通信网络中的应用

来源:    编辑:    发布时间:2016-12-09 10:40:59    浏览量:
光纤网络作为高速有效的代名词已经深入人心,在通信系统中也已经大规模的实现部署和应用。而实现透明的、高生存性的全光通信网是宽带通信网的发展目标。光交换技术作为全光通信网络中的一项重要基础技术,其发展和应用很大程度上决定未来光通信网络的前进方向。对光交换技术的概念及发展和其在通信中应用的情况作概要的先容贴片电感器,以供广大科研工编辑研究和探讨。

光纤通信的优势在于巨大的信息容量和极强的抗干扰能力,其优越的性能早已得到证实,并且在现代通信系统中逐步取代以往电子线路为主要组成的通信网络,成为现代通信的重要组成方式。而原有通信系统中的电子线路却缺阻碍了光纤通信系统优势的发挥,成为性能的瓶颈。

在光纤通信系统中,只有科学合理的通信体系结构才能够发挥光纤系统的优势,组成理想的高速、大容量、高质量的光纤网络,而原有的电子线路通信在全光网络实行中是一个巨大的阻碍,要去除电子线路的影响需要光纤通信系统技术的进步[1].传统通信网络和光纤网络并存时存在光电变换的过程,并且二者的结合受限于电子器件,光电交换信息的容量决定于电子部分的工作速度,本来带宽较大的光纤网络在进行光电交换时就变得狭窄了,致使整个网络的带宽也随之受限。因此在光通信网络中需要在交换节点上直接进行光交换而省去光电变换的过程,这样才能释放光纤的通信带宽,实现其通信容量大和通信速率高的优点。所以光交换技术倍受瞩目,被认为是新一代宽带技术中最重要的部分。

1、光交换的方式

光信号复用一般有空分复用、时分复用、波分复用三种方式,相应的也有空分交换、时分交换和波分交换来完成三种复用信道的交换[2].

TL494做的恒压恒流源做了一个恒压,恒流源 就是通过改变基准来实现恒压恒流,,,不知道为什么不能恒流,不过在基准电压小时能恒得住,也就是0.2v一下,再大了MOSE管发热,输入电流就会突然变大,求各位大神帮忙,,

电源、时钟和复位电路图(Altera FPGA开发板)电源、时钟和复位电路图(Altera FPGA开发板)如图所示:图 电源、时钟和复位电路图(Altera FPGA开发板)图 时钟电路图(Altera FPGA开发板)图 复位电路图(Altera F

MOS管在QR模式下一般在第几个谷底导通最好,
第一个谷底导通最好不过轻载的时候频率会很高,所以QR模式从满载到轻载一般都是经由第一谷底、第二谷底、第三谷底、第四谷底······逐渐变化的,反之亦然。
理论上在

 
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