您好,欢迎来到宝玛科技网。
搜索
您的当前位置:首页光纤通信论文群速度色散补偿技术研究进展

光纤通信论文群速度色散补偿技术研究进展

来源:宝玛科技网


光纤通信论文—群速度色散补偿技术研究进展

群速度色散补偿研究

摘要
色散(GVD),是由于光中所送信号的不同率成分或不同模式成分的群速度不同,而引起传输信号畸的一种物理象。其包括相速度色散和群速度色散,相速度色散是色散的一,而群速度色散是色散的二。在高速大容量的光通信中,由于光出群速度色散,光脉冲包的形状会化,群速度色散会引起传输波形的展,波形的畸,了通信容量,误码率的增大。

如何解决由群速度色散引起的传输波形的展,使波形主瓣度更集中,提高传输的性能,便成了当下急需应对问题。本文着重讨论有群速度色散补偿特点及研究展。

键词:色散,群速度,补偿
1.引言
色散是光的重要指之一,它是由于光中所送信号的不同率成分或不同模式成分的群速度不同,而引起传输信号畸的一种物理象。由于光的色散,使入脉冲在传输过程中畸,码间,增加误码,所以,色散了光传输容量和传输距离。

随着光通信传输的快速展,色散及其斜率的管理越来越重要。成熟的色散补偿不断推出新的功能,新的色散补偿不断涌纵观日前国上的色散补偿,可以得出色散补偿趋势,本文着重介了当前的几种主流的色散补偿:(1)色散补偿(DCF)
(2)啁啾光(FBG)(3)子色散补偿(EDC)

2.群速度色散引起的脉冲展

在不考线性效的条件下,脉冲在模光传输的基本方程

式中,A光信号的缓变振幅;z为传输距离;T为时间;β2群速度色散(

GVD)或称二色散系数,它是脉冲展的主要因素;β3色散(又称三色散)

系数。与二色散相比,三色散脉冲的影响通常小。

tTzvT,,,,/,为进一步研究其展宽变化,定义时间(2)代入(1)式可得:1

2,,AiA1iaA,,(3)2,,zt22
利用一下定一化振幅方程:

a,,(4) AztPUzt(,)exp(,),,,02,,
式中P0入射光脉冲的峰功率。U(z,T)线性偏微分方程,将其代入(3)

:

,,UU1(5) ,i,22,,zt2
如果的傅里叶化,即有:Uzw(,)Uzt(,)

,

(6)UzwUztjwtdt(,)(,)exp(),,,,,
式中,w光的角率,即一化幅度的域,函数足微分方程:Uzw(,)

,U12(7) ,iwU,2,z2
此微分方程的解:

i,,2(8) UzwUwwz(,)(0,)exp,,,,2,,

1.由色散引起的脉冲展示意
由此可,群速度色散(GVD)了每个频谱分量的相位,相位的改量依率及传输距离。

3.色散补偿
3.1色散补偿(DCF)
色散补偿(DCF)实现色散补偿中扮演了十分重要的角色。目前,大多数1550nm制光线/超干线仍然使用G.652
准光,因此在每个(或几个)段的入或出端可以通放置DCF色散补偿(DCM),周期性地使光纤链路上累的色散接近零,使信道1550nm制光线/超干线传输的色散得到好的补偿

但是,一般的1550nm
制光线/超干线长距离传输中所使用光射机的光
围较大,可达
20nm。此外,随着在1550nm制光线/超干线长距离传输CWDMDWDM的引入,必纤对不同波信道的色散斜度问题

DCF的概念最早在1980年提出,EDFA在通信系的成功用加速了DCF展,DCF已从最初的匹配包型到多包折射率剖面型。多包层结构一方面可以得到

很高的色散和色散斜率,另一方面又可以降低弯曲耗。DCF的品因素(因素=色散系数绝对值/衰减系数)越来越高。了得到具有色散系数的DCF,必控制波色散。在己有大量的商用DCF用于补偿G.

652C波段和L波段传输时的色散。DCF的主要性能指如表1所示。

它的缺点是非线性效应较入光功率不能高,插入大。此外,DCF 制成的DCM色散量不可,而且不同型的光需要不同型的DCF

3.2啁啾光(FBG)
FBG也是一种干涉型器件,它不同于准具可色散补偿方案。

补偿型啁啾布拉格光又称啁啾光,其构和工作原理如4所示:

2.FBG构及色散补偿原理
啁啾光栅实际上就是在普通光上用一定的技刻出周期的光。当信号入光后,波长为周期两倍的光将被反射。不同波的光在啁啾光中反射点的位置不同,因此入射光波中的不同波成分在光中走不同距,生不同的延,从而达到色散补偿的目的。

FBG是一种窄器件,需要多个FBG器件才能使色散补偿覆盖整个C。温度调节调节都可实现色散调节

啁啾布拉格光,器件凑、插入耗小,可以控制其色散斜率与传输纤较好地
匹配。其缺点在于目前啁啾光栅产品的相位特性平滑度不能令人意,它光信号波以及光谱线宽要求也比较严格。明,在实际1550nm制光距离传输中,其使用效果尚不尽如人意。

3.3子色散补偿(EDC)
子色散补偿(EDC)是一种很有吸引力的技EDC是基于(均衡)术进行光色散补偿的,它通过对接收的光信号行抽化和信号复原,能有效地整接收信号的波形,恢复由于色散,非线性引起的光信号展和失真,从而达到色散补偿的效果。

实际应用中,实现自适EDC,最常的是采用前均衡器(FFE)和判决反均衡器(DFE)合的构,如下所示

3.子色散补偿原理
中,入信号N个延头组成的前均衡器(FFE)与判决反均衡器(DFE)合。它能校正信道频谱中的重凹口。

4结论

传统DCF因其光成熟度好,生方便,在近几年内仍然是主流;多通道光色散补偿的研究逐为热点,多通道色散补偿器己了一定的市场竞争力,大量商用品己推向市,有逐步取代传统DCF

由于啁啾光有光兼容性好,具有低的传输损耗和插入,且光又是一种无源偏振不敏感全光器件。因此,利用啁啾光栅进行色散补偿认为是一种用前景最好的方案。

子色散补偿(EDC),指在用电领域的方法来补偿光色散。设计EDC用来解决色散干,以减因色散造成的光路信号损伤问题。其具有小型化、低功率和低成本的点,因而逐受到更多的关注。

参考文献
[1]金菊主.通信原理.中国人民大学出版社
[2]G?凯泽()著,于明等.通信原理.中国人民大学出版社[3]吴景,祁志娟,王.色散补偿展与[J].科技信息,2008[4] 祥林.通信系[M].北京:国防工出版社,2000[5]
董天.通信与光信息网[M].北京:大学出版社,2006

Copyright © 2019- baomayou.com 版权所有 赣ICP备2024042794号-6

违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com

本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务