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相似文献
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1.
基于非零色散位移光纤的4×10 Gb/s CWDM系统优化   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用光通信系统设计平台,研究了一种基于直接调制激光器和非零色散位移光纤(NZDSF)的高速粗波分复用(CWDM)系统的优化方案.通过软件的参数优化和扫描计算等独有功能,着重分析了光纤色散对高速直接调制信号的影响,比较并证实了NZDSF的CWDM升级方案的可行性.研究发现,负色散系数的光纤与光脉冲啁啾相互作用能更好地改善传输质量.  相似文献   

2.
《世界电信》2001,14(7):19-21
康宁公司为优化城域网而开发出一种新型的优质光纤MetroCor光纤,它属于非零色散位移光纤(NZDSF)。在整个EDFA频带内,它与标准单模光纤(SSMF)相比具有更小的色散,因而使低成本的直接调制激光器(DM/DFB)的最大无色散补偿距离得以增加,对于2.5G系统,这个无色散补偿距离能从使用SSMF的100km达到400km以上,此外,在10G系统中使用外部调制激光源时,最大无补偿的距离也可以得到改善。  相似文献   

3.
采用波长可调谐激光光源远场扫描(FFS)法,利用高度精确的模场直径(MFD)/有效面积(Aeff)测试系统,对各种光纤的Aeff与MFD之间的关系进行了研究。结果发现,大有效面积色散位移光纤(LEDSF)的MFD和Aeff对波长的依赖性比普通单模光纤(SMF)、截止位移光纤(CSF)、色散位移光纤(DSF)和零色散位移光纤(NZDSF)大。给出了详细测量结果及测试曲线图。  相似文献   

4.
应用于接入网段的OFDM射频信号光传输系统宜采用直接调制降低成本和技术复杂度,但射频信号直接调制方式对激光器性能和光纤色散提出更大的挑战。研究了OFDM射频信号直接调制的光传输系统(OFDM直调RoF系统)的传输特性,定量分析了直接调制激光器性能、光纤色散、载波频率及OFDM子载波数等关键参数对OFDM直调RoF系统性能的影响,提出了对OFDM直调RoF系统设计及关键参数设置的建议,研究结果对低成本和低技术复杂度的RoF接入网设计有参考价值和指导意义。  相似文献   

5.
研究了应用级联相敏光放大器(PSA)的非零色散位移光纤(NZDSF)光传输系统。通过计算机仿真得到了高速信号眼图劣化度随光纤色散变化的曲线,以及系统码间干扰(ISI)限制无中继距离在不同色散条件下随放大器间距变化的曲线。通过分析可知,PSA对光纤的正色散和负色散都具有一定的补偿效果。但是,由于非线性自相位调制效应的影响,在其它参数相同条件一,正色散时的ISI限制距离比负色散时要长得多。  相似文献   

6.
人们将零色散波长移位到1.55Pm和EDFA的问世,打破了常规光纤传输系统在速率上和传输距离上受“电子瓶颈”的限制。但是这种零色散移位光纤对开发密集波分复用技术(HD-WDM)不太适用。因为当色散为零时,四波混频(FWM)现象严重,会明显降低WDM系统的性能。近年来开发出的非零色散移位光纤(Non-ZeroDispersionShiftedFiber)较适用于HD-WDM传输。1996年利用这种非零色散移位光纤在360km的路径上,以200GHz约亚.6urn)相同间隔,进行了8×10Gb/sWDM通道无误码传输试验,而且没有采用色散管理技术。这种NZDSF的群速色…  相似文献   

7.
光系统领域的发展——介绍上海光纤报告会   总被引:2,自引:0,他引:2  
自1990年到21世纪初,通信对带宽的需求呈指数增长;传输技术正向高比特率和密集波分复用(DMDM)发展;正在研究以统计法确定偏振模色散(PMD)的规范;对于多芯数光缆的需求增加使得光纤带光缆前景广阔;用具有正色散的真波光纤与负色散的真波光纤相间连接的系统可不需色散补偿,最适于陆地长途干线应用。增加光纤的有效面积可克服非线性效应。但是,现有的大有效面积光纤(LEAF)存在着零色散斜率高、对弯曲敏感等问题,对于陆上应用并不理想,最适于海缆应用。性能全面优化的大有效面积光纤正在发展中。  相似文献   

8.
研究了光纤中的自相位调制现象,以及应用DCF(色散补偿光纤)进行色散补偿的方法,讨论了自相位调制对色散补偿性能的影响。介绍了应用SPM效应提高色散补偿效果的技术,并给出了模拟结果和分析。  相似文献   

9.
本文用大量的数据与事实对1999年全球光纤与光缆市场作了分析报导,特别关注了非零色散移位光纤(NZDSF)对光纤生产的影响,并对今后几年光纤光缆的需求及产业动态作了预测和论述。  相似文献   

10.
本文提出一种基于线性啁啾光纤光栅补偿偏振模色散的新方案,对光纤光栅由于挤压而产生的群时延差进行了理论计算,并实验测量了一被挤压的线性啁啾光纤光栅的两偏振方向的群时延曲线,测量的结果证明这种方案切实可行。  相似文献   

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