14、光通信传输技术:PMD、DWDM与SONET详解

光通信传输技术:PMD、DWDM与SONET详解

1 偏振模色散(PMD)与密集波分复用(DWDM)

1.1 偏振模色散(PMD)

偏振模色散(PMD)对STM - 64/OC - 192尤为关键,它会影响光脉冲在无信号衰减情况下的传输距离。随着传输速度的提升,色散问题显著加剧,进而缩短信号的传输距离,这在长距离传输应用中是一个重大问题。具体而言,在大多数嵌入式光纤中,PMD似乎将STM - 64/OC - 192的可靠传输距离限制在约50英里。
PMD存在以下几个关键问题:
- 光纤类型影响 :在构成现有光纤网络绝大部分的传统单模光纤以及架空光纤中,PMD问题尤为严重。
- 电缆差异与环境影响 :不同电缆的PMD差异显著,并且还受环境条件影响,这使得确定抵消其对高比特率系统影响的方法变得困难。
- 兼容性测试 :运营商不得不测试其光纤段,以确定它们是否与STM - 64/OC - 192兼容;在许多情况下,PMD会完全排除其部署的可能性。

1.2 密集波分复用(DWDM)

DWDM技术允许在单根光纤上同时传输多个信息流。它利用携带多个信息流的复合光信号,每个信息流在不同的光波长上传输。DWDM方法可将2.5 Gbps的基线系统容量提高80、120或160倍,在利用现有光纤的同时大幅提高吞吐量。

以下是传统系统和16通道DWDM系统传输40 Gbps数据600 km的对比:
| 系统类型 | 所需光纤对数 | 再生器数量 | 放大器数量 |
| — | — |

【博士论文复现】【阻抗建模、验证扫频法】光伏并网逆变器扫频稳定性分析(包含锁相环电流环)(Simulink仿真实现)内容概要:本文档是一份关于“光伏并网逆变器扫频稳定性分析”的Simulink仿真实现资源,重点复现博士论文中的阻抗建模扫频法验证过程,涵盖锁相环和电流环等关键控制环节。通过构建详细的逆变器模型,采用小信号扰动方法进行频域扫描,获取系统输出阻抗特性,并结合奈奎斯特稳定判据分析并网系统的稳定性,帮助深入理解光伏发电系统在弱电网条件下的动态行为失稳机理。; 适合人群:具备电力电子、自动控制理论基础,熟悉Simulink仿真环境,从事新能源发电、微电网或电力系统稳定性研究的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:①掌握光伏并网逆变器的阻抗建模方法;②学习基于扫频法的系统稳定性分析流程;③复现高水平学术论文中的关键技术环节,支撑科研项目或学位论文工作;④为实际工程中并网逆变器的稳定性问题提供仿真分析手段。; 阅读建议:建议读者结合相关理论教材原始论文,逐步运行并调试提供的Simulink模型,重点关注锁相环电流控制器参数对系统阻抗特性的影响,通过改变电网强度等条件观察系统稳定性变化,深化对阻抗分析法的理解应用能力。
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