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(1)保密性高。①低分辨率:紫外光是不可見光,肉眼不可能直接發現紫外光源的存在;紫外光通過大氣散射方式向四面八方傳播信號,因而很難從散射信號中判斷出紫外光源的所在位置。②低竊聽率:由于大氣分子、懸浮粒子的強吸收作用,紫外光信號的強度按指數規律衰減,這種強度衰減是距離的函數,因此可根據通信距離的要求來調整系統的發射功率,使其在非通信區域的輻射功率減至最小,使敵方難以截獲。

(2)環境適應性強。①防自然干擾:由于日盲區的存在,近地面日盲區紫外光噪聲很小;另外,大氣散射作用使得近地面的紫外光均勻分布,在信號接收端反映為以直流為主的電平信號,可利用濾波的方式去除這些背景信號。②防人為干擾:由于系統的輻射功率可根據通信距離要求減至最小,敵方很難在遠距離對本地紫外光通信發射系統進行干擾;其它常規通信干擾對紫外光通信是無效的。

(3)全方位全天候性。①全方位:紫外光的散射特性使紫外光通信系統能以非視距方式傳輸信號,從而能適應復雜的地形環境,克服了其他自由光通信系統必須工作在視距通信方式的弱點。②全天候:日盲區的太陽紫外輻射強度在近地面十分微弱,無論白天還是夜晚都不會有太大的“噪聲”干擾。地理位置、季節更替、氣候變化、能見度等因素的影響和太陽輻射一樣,都可以看成是一種可忽略的背景“噪聲”。

(4)靈活機動,可靠性高。①靈活機動:紫外光通信平臺在地面上可采用車載式,空中可采用機載式,海上可采用艦 載式,可實現網絡移動式通信,克服了傳統有線或無線通信需要鋪設電纜和基站的缺點,能跟隨部隊快速機動,適應瞬息萬變的戰場環境②可靠性高:傳統通信方式的電纜或基站一 旦被摧毀將會導致通信徹底中斷,對于戰場環境,將是無法接受的;紫外光信號在戰場上很難被偵測到,作為攻擊目標的可能性小。即使被破壞,由于其機動性強,可使用備份設備,快速搶通戰時通信系統。

紫外光通信造價信息

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紫外光通信系統有兩種通信方式:視距通信 (LineofSight)和非視距通信。與傳統的自由空間光通信一樣,紫外光通信可以以視距方式進行通信,遵循 “信號強度按指數規律衰減,與距離的平方成反比”的規律。下面重點介紹紫外光特有的非視距通信方式。由于大氣分子和懸浮粒子的散射作用,紫外光在傳輸過 程中產生的電磁場使大氣中的粒子所帶的電荷產生振蕩,振蕩的電荷產生一個或多個電偶極子,輻射出次級球面波。由于電荷的振蕩與原始波同步,所以次級波與原始波具有相同的電磁振蕩頻率,并與原始波有固定的相位關系,次級球面波的波面分布和振動情況決定散射光的散射方向。因此,散射在大氣中紫外光信號與光源保持了相同的信息。

發射系統由信源模塊、調制模塊、驅動電路和紫外光源等組成,其工作過程如下:調制模塊采用特定的調制方式將信源模塊產生的電信號做調制變換,再通過發端驅動電路使紫外光源將調制信息隨紫外載波發送出去;接收系統由紫外探測器、預處理電路、解調模塊和信宿模塊組成:其工作過程和發射系統剛好相反,紫外探測器捕捉并收集紫外光信號,對其進行光電轉換,收端預處理電路對電信號進行放大、濾波等,解調模塊將原始信息恢復出來送至信宿模塊。

紫外光通信通信軍事特點常見問題

  • 光通信的原理是什么?

    光纖通信中的光波主要是激光,所以又叫做激光-光纖通信.光通信的原理是:在發送端首先要把傳送的信息(如話音)變成電信號,然后調制到激光器發出的激光束上,使光的強度隨電信號的幅度(頻率)變化而變化,并通過...

  • 怎么測試光通信接收靈敏度?

    可以看出,樓上對通信了解一些,不過也有不對的地方。首先,功率是使用w、kw、mw來表示,但光通信中主要使用dBm來表示,而不是也用!通信中定義,1mw的光功率為0dBm,而不是樓上的1dBm。樓上的表...

  • 光通信原理與技術有那些?

    【光通信原理】光纖通信(Fiber-optic communication),也作光纖通訊。光纖通信是以光作為信息載體,以光纖作為傳輸媒介的通信方式,首先將電信號轉換成光信號,再透過光纖將光信號進行傳...

紫外光通信系統一般由發射系統和接收系統組成,其中發射系統將信源產生的原始電信號變換成適合在信道中傳輸的信號;接收系統從帶有干擾的接收信號中恢復出相應的原始信號。

紫外光通信基于兩個相互關聯的物理現象:一是大氣層中的臭氧對波長在200nm到300nm之間的紫外光有強烈的吸收作用,這個區域被叫做日盲區,到達地面的日盲區紫外光輻射在海平面附近幾乎衰減至零;另一現象是地球表面的日盲區紫外光被大氣強烈散射。日盲區的存在,為工作在該波段的紫外光通信系統提供了一個良好的通信背景。紫外光在大氣中的散射作用使紫外光的能量傳輸方向發生改變,這為紫外光通信奠定了通信基礎,但吸收作用帶來的衰減使紫外光的傳輸限定在一定的距離內。紫外光通信是基于大氣散射和吸收的無線光通信技術。它的基本原理是以日盲區的光譜為載波,在發射端將信息電信號調制加載到該紫外光載波上,已調制的紫外光載波信號利用大氣散射作用進行傳播,在接收端通過對紫外光束的捕獲和跟蹤建立起光通信鏈路,經光電轉換和解調處理提取出信息信號。紫外光通信特別適用于復雜環境下近距離抗干擾保密通信。

紫外光通信既可以補足傳統光通信不能進行非視距通信,受氣候影響嚴重的缺陷,也可以彌補傳統無線及有線通信需要部署線路和基站等靈活性差的不足,是一種極具發展潛力的通信軍事手段。

紫外光通信可用于1~2km 的非視距通信,如果采用聚光方式,定向視距通信距離可達5~10km。紫外光通信系統的話音通信頻率通常為19.2kHz,在距離為2~10km,數據傳送速率為4800bit/s時,系統的誤碼率可達1×10-6。與其他傳統的通信方式相比更加隱蔽,需要的發射功率大大降低,非常適用于短距離、窄帶寬、能量受限的應用環境 。

紫外光通信系統可用于超低空飛行的直升機小隊進行不間斷的內部安全通信。紫外光通信主要是利用了紫外線的散射能力,在以光源為中心的有效半徑內都可以立體接收到通信信息,且紫外光的繞射能力很強,克服了自由光通信系統必須工作在視距通信方式的弱點;紫外光通信的波段范圍一般選擇在日盲區域(200~300nm),該區域內太陽的近地輻射微弱,因而即使在白天也不會有太大的自然光干擾。 使用紫外光通信系統的每架飛機都裝備有一套收發系統,發射機以水平方向輻射光信號,接收機則面朝天安裝, 以收集散射到其視野區內的紫外光信號,從而使全小隊的飛機都可收到相同的通信信號。

紫外光技術可用于改進艦載飛機的起飛導引系統。航母飛行甲板通信系統同時溝通指揮塔臺與所有飛機之間的通信。光發射機可安裝在航母的艦橋上,以水平方式向甲板輻射紫外光信號,每架飛機上裝有一臺小型接收機,面朝天安裝,以收集散射在大氣層中的導航數據。光發射機發出的紫外光具有散射和同播特性,能照射整個飛行甲板,這樣飛機可以自由移動,并能同時接收數據。

人們所掌握的通信手段在軍事通信聯絡中起到了重要的作用,但同時也存在一些不足。例如,無線電和微波通信比較容易被竊聽、干擾和破壞,不適合“電磁寂靜” 的場合; 有線通信和光纖通信需要預先鋪相的線路,不能達到靈活、機動和快速反應。為了在未來戰爭中立于不敗之地,各國都在尋求更新穎、更隱蔽、更安全和不易被干擾的通佶手段,紫外光無線通信就在這種要求下出現了 。

紫外光通信是一種新興的通信系統,是利用紫外光在大氣中的散射來進行信息傳輸的一種新型通信模式。由于其可以實現非視距、短距離的抗干擾、抗截獲能力強的特點,特別適合于軍事應用中,是滿足戰術通信要求的理想手段。但是對于紫外光通信系統的研究還處于初級階段,特別是國內在這方面的研究不多,還沒有形成成型的系統,因此迫切需要進一步的研究。

紫外光通信通信軍事特點文獻

基于日盲紫外光LED的無線光通信性能研究 基于日盲紫外光LED的無線光通信性能研究

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評分: 4.4

研究基于OOK調制方式的日盲紫外光LED的通信性能,給出了紫外光通信的系統總體結構設計方案,分析了采用直流驅動日盲紫外光LED的性能,設計了數據發送端和接收端電路,在不同條件下對系統進行了實驗測試,并對不同通信速率情況下系統通信距離和誤碼率(BER)進行了分析。結果表明,日盲紫外光LED通信背景干擾越小,系統BER越低;相同距離情況下通信速率越小,BER越低,采用中繼通信方式可以有效擴大通信距離。

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激光通信技術 激光通信技術

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評分: 4.8

1 學 號 激光加工技術 結課論文 激光通信技術 學 生 姓 名 班 級 指 導 教 師 成 績________________ 系 201年 月 日 2 激光通信技術 一、引言 空間激光通信是利用激光光束作為載波, 在自由空間如大氣、 外太空中直接 傳輸光信息的一種通信方式。開辟了全新的通信頻道使調制帶寬可以顯著增加、 傳輸速率及信息量大(最高可達 10G/min)、能把光功率集中在非常窄的光束中、 器件的尺寸、 重量、功耗都明顯降低、 各通信鏈路間的電磁干擾小、 保密性強并 且顯著減少地面基站。 二、激光通信發展現狀 上世紀 60 年代中期美國就開始實施空間光通信方面的研究計劃。美國國家 航空和宇航局 (NASA)的噴氣推進實驗室 (JPL)早在 70 年代就一直進行衛星激光 通信的研究工作, 其它如林肯、貝爾等著名實驗室也都開展了空間激光鏈路的研 究。日本于 80年代中期開始空間

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美國是世界上開展空間光通信最早的國家,主要研究部門是美國宇航局(NASA)和美國空軍。美國宇航局選擇噴氣推進實驗室(JetPulsionLab-JPL)進行衛星激光通信系統的研制,1995年完成了激光通信演示系統(LaserCommunicationDemonstrationSystems-LCDS),數據率為750Mbps。

該室目前正在進行激光通信演示系統(OpticalCommunicationdemonstration-OCD)研究,主要進行航天飛機與地面間通信鏈路的性能演示,傳輸速率為100Mbps。在工業界的資助下,JPL還正在開發500Mbps激光通信設備,已完成分析和設計工作,一些關鍵子系統也已研制成功,并正在進行子系統的工程組裝工作。JPL目前還正在研制高功率(315W)Nd-YAG激光器、窄帶激光濾波器及地面和空間的激光衛星跟蹤網絡。

此外,美國宇航局還支持JPL進行其他衛星通信計劃,如實現圖像功能的窄帶激光濾波器以及地面和空間的激光衛星通信跟蹤網絡。 美國的戰略導彈防御組織(BMDO)也正在積極進行空間激光通信的研制開發工作,該工程由空軍提供主要經費,由MIT林肯實驗室進行有關關鍵技術和系統技術的研究。現已研制出激光通信終端設備,并進行了作用距離42km、信息率1Gbps、誤碼率Pe為10-6的全天候跟瞄實驗。

林肯實驗室還研制出了窄帶并且具有空間搜索和跟蹤功能、達到量子限的收發光端機,該端機采用單模光纖進行內部連接。新近又研制出藍綠光接收系統的快速原子諧振濾波器,相關合成技術的光多孔排列裝置,寬角多址系統的碼分多址技術,高功率(315W)半導體激光功率放大器,1~2Gbps高速編碼芯片,摻鉺光纖功放/發信機,10Gbps高速調制器和具有近量子

紫外燈的壽命一般是指當期紫外線強度衰減到起初的70%以下時,認為該紫外燈到達其使用壽命。紫外線燈管有高硼玻璃和石英玻璃之分,由于高硼玻璃的UV254nm紫外線透過率只有50%左右,所以其紫外線燈紫外線輻照強度小,壽命短,一般只有1000小時,其價也就只有石英的三分之一;石英是紫外線透過率最高的材料,普通石英可以透過UV254的80%以上,所以其紫外線強度大,壽命長,殺菌效果好,石英玻璃紫外線燈壽命一般大于6000小時,進口的紫外線燈可以到8000h以上,部分廠家可以達到12000小時。

紫外燈光強在使用過程中之所以會衰減的原因是燈兩端的燈絲,由于它的老化,以及使燈管的發烏導致壽命縮短,最新的出現的沒有電極的短波紫外燈,其壽命可以達到數萬小時,具有強度高,壽命長、節能環保等特點,這是未來的發展方向。

全光通信技術技術

全光通信的實現將使上述問題迎刃而解。實現透明的、具有高度生存性的全光通信網是寬帶通信網未來發展目標,而要實現這樣的目標需要有先進的技術來支撐,下面就是實現準確、有效、可靠的全光通信應采用的技術:

1、光層開銷處理技術:該技術是用信道開銷等額外比特數據從外面包裹Och客戶信號的一種數字包封技術,它能在光層具有管理光信道(Och)的OAM(操作、管理、維護)信息的能力和執行光信道性能監測的能力,該技術同時為光網絡提供所有SONET/SDH網所具有的強大管理功能和高可靠性保證。

2、光監控技術:在全光通信系統中,必須對光放大器等器件進行監視和管理。一般技術采用額外波長監視技術,即在系統中再分插一個額外的信道傳送監控信息。而光監控技術采用1510nm波長,并且對此監控信道提供ECC的保護路由,當光纜出現故障時,可繼續通過數據通信網(DCN)傳輸監控信息。

3、信息再生技術:大家知道,信息在光纖通道中傳輸時,如果光纖損耗大和色散嚴重將會導致最后的通信質量很差,損耗導致光信號的幅度隨傳輸距離按指數規律衰減,這可以通過全光放大器來提高光信號功率。色散會導致光脈沖發生展寬,發生碼間干擾,使系統的誤碼率增大,嚴重影響了通信質量。因此,必須采取措施對光信號進行再生。目前,對光信號的再生都是利用光電中繼器,即光信號首先由光電二極管轉變為電信號,經電路整形放大后,再重新驅動一個光源,從而實現光信號的再生。這種光電中繼器具有裝置復雜、體積大、耗能多的缺點。而最近,出現了全光信息再生技術,即在光纖鏈路上每隔幾個放大器的距離接入一個光調制器和濾波器,從鏈路傳輸的光信號中提取同步時鐘信號輸入到光調制器中,對光信號進行周期性同步調制,使光脈沖變窄、頻譜展寬、頻率漂移和系統噪聲降低,光脈沖位置得到校準和重新定時。全光信息再生技術不僅能從根本上消除色散等不利因素的影響,而且克服了光電中繼器的缺點,成為全光信息處理的基礎技術之一。

4、動態路由和波長分配技術:給定一個網絡的物理拓撲和一套需要在網絡上建立的端到端光信道,而為每一個帶寬請求決定路由和分配波長以建立光信道的問題也就是波長選路由和波長分配問題(RWA)。目前較成熟的技術有最短路徑法、最少負荷法和交替固定選路法等。根據節點是否提供波長轉換功能,光通路可以分為波長通道(WP)和虛波長通道(VWP)。WP可看作VMP的特例,當整個光路都采用同一波長時就稱其為波長通道反之是虛波長通道。在波長通道網絡中,由于給信號分配的波長通道是端到端的,每個通路與一個固定的波長關聯,因而在動態路由和分配波長時一般必須獲得整個網絡的狀態,因此其控制系統通常必須采用集中控制方式,即在掌握了整個網絡所有波長復用段的占用情況后,才可能為新呼叫選一條合適的路由。這時網絡動態路由和波長分配所需時間相對較長。而在虛波長通道網絡中,波長是逐個鏈路進行分配的,因此可以進行分布式控制,這樣可以大大降低光通路層選路的復雜性和選路所需的時間但卻增加了節點操作的復雜性。由于波長選路所需的時間較長,近期提出了一種基于波長作為標記的多協議波長標記交換(MPLS)的方案,它將光交叉互聯設備視為標記交換路由器進行網絡控制和管理。在基于MPLS的光波長標記交換網絡中的光路由器有兩種:邊界路由器和核心路由器。邊界路由器用于與速率較低的網絡進行業務接入,同時電子處理功能模塊完成MPLS中較復雜的標記處理功能,而核心路由器利用光互聯和波長變換技術實現波長標記交換和上下路等比較簡單的光信號處理功能。它可以更靈活地管理和分配網絡資源,并能較有效地實現業務管理及網絡的保護、恢復。

5、光時分多址(OTDMA)技術:該技術是在同一光載波波長上,把時間分割成周期性的幀,每一個幀再分割成若干個時隙(無論幀或時隙都是互不重疊的),然后根據一定的時隙分配原則,使每個光網絡單元(ONU)在每幀內只按指定的時隙發送信號,然后利用全光時分復用方法在光功率分配器中合成一路光時分脈沖信號,再經全光放大器放大后送入光纖中傳輸。在交換局,利用全光時分分解復用。為了實現準確,可靠的光時分多址通信,避免各ONU向上游發送的碼流在光功率分配器合路時可能發生碰撞,光交換局必須測定它與各ONU的距離,井在下行信號中規定光網絡單元(ONU)的嚴格發送定時。

6、光突發數據交換技術:該技術是針對目前光信號處理技術尚未足夠成熟而提出的,在這種技術中有兩種光分組技術:包含路由信息的控制分組技術和承載業務的數據分組技術。控制分組技術中的控制信息要通過路由器的電子處理,而數據分組技術不需光電/電光轉換和電子路由器的轉發,直接在端到端的透明傳輸信道中傳輸。

7、光波分多址(WDMA)技術:該技術是將多個不同波長且互不交疊的光載波分配給不同的光網絡單元(ONU),用以實現上行信號的傳輸,即各ONU根據所分配的光載波對發送的信息脈沖進行調制,從而產生多路不同波長的光脈沖,然后利用波分復用方法經過合波器形成一路光脈沖信號來共享傳輸光纖并送入到光交換局。在WDMA系統中為了實現任何允許節點共享信道的多波長接入,必須建立一個防止或處理碰撞的協議,該協議包括固定分配協議、隨機接入協議(包括預留機制、交換和碰撞預留技術)及仲裁規程和改裝發送許可等。

8、光轉發技術:在全光通信系統中,對光信號的波長、色散和功率等都有特殊的要求,為了滿足ITU-T標準規范,必須采用光-電-光的光轉發技術對輸入的信號光進行規范,同時采用外調制技術克服長途傳輸系統中色散的影響。光纖傳輸系統所用的光轉發模塊主要有直接調制的光轉發模塊和外調制的光轉發模塊兩種。外調制的光轉發模塊包括電吸收(EA)調制和LiNbO3調制等。在光纖傳輸系統中,選用那種光發模塊要根據實際傳輸距離和光纖的色散情況而定。在全光通信系統中,可以采用多種調制類型的光轉發模塊,色散容限有1800/4000/7200/12800ps/nm等諸多選擇,滿足不同的傳輸距離的需求,為用戶提供從1km至640km各種傳輸距離的最佳性能價格比解決方案,并且光轉發單元發射部分的波長穩定度在0~60°C范圍內小于±3GHz。

9、副載波多址(SCMA)技術:該技術的基本原理是將多路基帶控制信號調制到不同頻率的射頻(超短波到微波頻率)波上,然后將多路射頻信號復用后再去調制一個光載波。在ONU端進行二次解調,首先利用光探測器從光信號中得到多路射頻信號,并從中選出該單元需要接收的控制信號,再用電子學的方法從射頻波中恢復出基帶控制信號。在控制信道上使用SCMA接入,不僅可降低網絡成本,還可解決控制信道的競爭。

10、空分光交換技術:該技術的基本原理是將光交換元件組成門陣列開關,并適當控制門陣列開關,即可在任一路輸入光纖和任一輸出光纖之間構成通路。因其交換元件的不同可分為機械型、光電轉換型、復合波導型、全反射型和激光二極管門開關等,如耦合波導型交換元件鑰酸鉀,它是一種電光材料,具有折射率隨外界電場的變化而發生變化的光學特性。以鈮酸鉀為基片,在基片上進行鈦擴散,以形成折射率逐漸增加的光波導,即光通路,再焊上電極后即可將它作為光交換元件使用。當將兩條很接近的波導進行適當的復合,通過這兩條波導的光束將發生能量交換。能量交換的強弱隨復合系數。平行波導的長度和兩波導之間的相位差變化,只要所選取的參數適當,光束就在波導上完全交錯,如果在電極上施加一定的電壓,可改變折射率及相位差。由此可見,通過控制電極上的電壓,可以得到平行和交叉兩種交換狀態。

11、光放大技術:為了克服光纖傳輸中的損耗,每傳輸一段距離,都要對信號進行電的“再生”。隨著傳輸碼率的提高,“再生”的難度也隨之提高,成了信號傳輸容量擴大的“瓶頸”。于是一種新型的光放大技術就出現了,例如摻鉺光纖放大器的實用化實現了直接光放大,節省了大量的再生中繼器,使得傳輸中的光纖損耗不再成為主要問題,同時使傳輸鏈路“透明化”,簡化了系統,成幾倍或幾十倍地擴大了傳輸容量,促進了真正意義上的密集波分復用技術的飛速發展,是光纖通訊領域上的一次革命。

12、時分光交換技術:該技術的原理與現行的電子程控交換中的時分交換系統完全相同,因此它能與采用全光時分多路復用方法的光傳輸系統匹配。在這種技術下,可以時分復用各個光器件,能夠減少硬件設備,構成大容量的光交換機。該技術組成的通信技術網由時分型交換模塊和空分型交換模塊構成。它所采用的空分交換模塊與上述的空分光交換功能塊完全相同,而在時分型光交換模塊中則需要有光存儲器(如光纖延遲存儲器、雙穩態激光二極管存儲器)、光選通器(如定向復合型陣列開關)以進行相應的交換。

13、無源光網技術(PON):無源光網技術多用于接入網部分。它以點對多點方式為光線路終端(OLT)和光網絡單元(ONU)P這間提供光傳輸媒質,而這又必須使用多址接入技術。目前使用中的有時分多址接入(TDMA)、波分復用(WDM)、副載波多址接入(SCMA)3種方式。PON中使用的無源光器件有光纖光纜、光纖接頭、光連接器、光分路器、波分復用器和光衰減器。拓撲結構可采用總線形、星形、樹形等多種結構。

全光通信網的概念圖如圖1所示。由圖可見,這種網絡內部是透明的光網絡,能容納多種業務格式。網絡節點可以通過選擇合適的波長進行透明的發送或接收。通過對光交叉連接(0XC)的適當配置,可以進一步擴展透明光傳輸的距離。在全光網的外部還有一個通用網絡控制部分,用來實現網絡的重構,使得波長和容量能在整個網絡內進行動態分配,以適應通信和業務性能不斷變化的需要。

全光網絡的基本結構如圖2所示。按照分層的概念,全光網絡一般由業務層、適配層和光層組成。而光傳輸網又可以垂直劃分為3個獨立的網絡層,即光通路層、光復用段層和光傳輸段層。光通路層為透明傳輸各種不同格式的客戶層信號的光通路提供端到端的聯網功能;光復用段層為多波長光信號提供聯網功能;光傳輸段層為光信號提供在各種不同類型的光傳輸媒質中傳輸的功能。整個光傳輸網由光纖構成的物理媒質層所支持。

全光網絡由于從端到端采用透明的光通路連接,因而具有結構簡單、便于維護、可靠性高以及具有網絡可擴展性等優點;它以波長選擇路由,對傳輸碼率、數據格式及調制方式均具有透明性,可提供多種協議的業務。此外,由于它能根據業務量需求的變化改變網絡結構,具有網絡的可重組性,因而有利于網絡資源的充分利用。

圖1全光網絡概念圖

圖2全光網絡的基本結構

NMS:網絡管理系統

EMS:網元管理系統

TM:終端復用

WDM:波分復用器

OADM:光分插復用器

OXC:光交叉連接

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