基于环路控制的光纤通信传输平台

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21世纪的前十年,互联网业务量呈现爆炸式增长,随着互联网的加速普及,全世界从未如此紧密地联系在一起。光纤通信作为互联网干线数据传输的主要手段,其市场需求也得到了强劲的拉动。一方而,远程数据业务例如越洋电话在数据传输中所占的比例增大,要求光纤通信系统在长距离传输能力方面有所提高;另一方面,三网融合逐渐推进,光网络在此过程中扮演了重要角色,网络化是光纤通信的另一个发展方向。无论是长距离还是网络化的发展趋势,对光纤通信研究尤其足系统实验都提出了更高要求。因此,在实验室中迫切需要一种低成本、高效率的手段来实现日益复杂的光纤传输系统实验,问题的解决方案就是光纤环路传输技术。光纤环路传输平台即采用环路技术的光纤传输、平台。通过控制光信号在一定长度的链路中反复环行来模拟长距离的光纤传输;在光网络研究领域,通过环路绕行可以使数据反复经过某些器件,从而模拟器件的网络级联效应。由于环路传输的特殊性,光纤环路传输平台在建设过程中需要特别的考虑,在工作中需要精确的控制。本文的主要内容便是如何搭建光纤环路传输平台并控制其正常工作,实现对实际光纤通信系统的模拟。论文的第一章介绍了光纤环路传输平台的研究背景和现状。第二章主要介绍环路传输的原理,重点介绍了环路传输平台的工作过程和环路控制技术。第三章内容关注传输平台的核心部件——环路控制系统的设计与开发。第四章是论文的核心部分,描述了实际搭建的光纤环路传输平台以及据此进行的光纤传输实验,并对实验结果进行了分析。实验验证了环路传输理论的正确性和环路传输平台的可行性。论文最后对已经完成的工作进行了总结,指出了环路传输平台的优点和不足,并对接下来可以进行的工作进行了展望。
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