Page 60 - 网络电信2024年2月刊
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光 通 信
大器的放大特性与泵浦光的波长、功率有关,拉曼放大器的增 EDFA为实例阐述两种放大器的求解过程,并在此基础上对两种
益谱是所有单个泵浦光的增益谱的叠加。信号光之间、信号光 放大器的模型进行求解,对两种放大器对信号光的放大过程进
与泵浦光之间通过受激拉曼散射相互作用。拉曼放大器可以使 行分析,阐述两种放大器对信号光放大的物理过程。根据两种
用多个泵浦光,拉曼放大器的放大效率比较低,需要的泵浦光 放大器的模拟结果,从两种放大器的放大谱宽、泵浦光功率两
功率比较高,并且增益平坦度优化比较复杂。 种因素出发,讨论两种放大器的应用场景,得出拉曼放大器适
EDFA放大器是由掺杂特性决定的,与拉曼放大器相比EDFA 用于C+L甚至全波段的通信系统,但不能适用于对功耗限制高的
增益谱较窄,约为30nm,一般覆盖C波段,即C波段型的EDFA。 场景;EFDA更适用于C或者L波段的通信系统,适用于对功耗要
为了使EDFA能够对C+L波段进行放大,实际做法是通过改变掺 求限制比较高的系统。
杂浓度,使得EDFA的增益窗口处于L波段,即制作L波段型的
EDFA,将C波段型、L波段型的EDFA通过串联、并联方式组合在
一起构成C+L波段放大器,放大过程先将输入信号光的C、L波段
信号分量分开分别放大,放大后再合在一起传输,这种方法会
引入额外的插损。EDFA的增益谱形状与铒纤的掺杂特性、输入
信号光谱相关,信号光之间通过载流子竞争相互影响。EDFA具
有较高的放大效率,因此,需要的泵浦功率要小很多。
因此,拉曼放大器适用于C+L、全波段通信系统,并且对功 参考文献
耗不限制的场景,例如仅适用无中继的海缆光通信。而EDFA适 [1] J. Bromage. Raman amplification for fiber communications
用于C或者L波段通信系统、对功耗有限制的场景,例如用作海 systems[J]. JOURNAL OF LIGHTWAVE TECHNOLOGY. 2004,
底光缆通信中继器。 22(1):79–93.
[2] C. Randy Giles, E. Desurvire. Modeling Erbium-Doped Fiber
Amplifiers. JOURNAL OF LIGHTWAVE TECHNOLOGY. 1991,
四、结束语 9(2):271-282.
本文从拉曼放大器、EDFA的数值模型出发,分别介绍两
[3] 张徐亮.分布式光纤拉曼放大器的理论和实验研究[D].浙江:浙江
种放大器的数值理论模型、数值模型建立和方程求解方法,以 大学,2006.
上海部署推进IPv6技术演进行动计划
上海市通信管理局等三部门近日联合印发《上海市推进IPv6技术演进“智网上海”行动计划(2024-2025)》,提出将高标
准全面建成“IPv6+”创新之城,构建形成基于“IPv6+”的新型网络基础设施智能底座,IPv6单栈试点范围和场景不断扩展,
“IPv6+”标准制定、技术研发和产业链协同体系初步形成,重点行业“IPv6+”融合应用水平大幅提升,IPv6安全防护能力显著增
强,基于IPv6的下一代互联网产业生态基本构建,为上海全面建设数字经济、数字生活、数字治理的城市数字化转型筑牢“新基
座”。
《行动计划》提出,到2024年底,每百个重点场所拥有的网络切片接入站点数量超过55个;新增用户开通企业专线40%以上
采用“IPv6+”创新技术;算力灵活调度的网络传输过程 SRv6使用占比超过85%;宽带接入用户体验监测评估能力覆盖占比超过
30%;支持智能无损网络的“IPv6+”数据中心数量超过15个;面向行业/园区/企业的IPv6专网个数超过100个;“IPv6+”行业标
杆应用数超过30个;“IPv6+”创新平台、验证中心数量超过2个;IPv6地方标准立项数量超过2个;“IPv6+”创新之区数量超过1
个。到2025年底,每百个重点场所拥有的网络切片接入站点数量超过70个;新增用户开通企业专线50%以上采用“IPv6+”创新技
术;算力灵活调度的网络传输过程 SRv6使用占比超过90%;宽带接入用户体验监测评估能力覆盖占比超过50%;支持智能无损网
络的“IPv6+”数据中心数量超过35个;面向行业/园区/企业的IPv6专网个数超过200个;“IPv6+”行业标杆应用数超过80个;
“IPv6+”创新平台、验证中心数量超过5个;IPv6地方标准立项数量超过5个;“IPv6+”创新之区数量超过3个。
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