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光时钟提取是光时分复用的关键技术之一,得到了广泛的关注。目前,OTDM系统中用于时钟提取的技术方案有多种,本文对各种光时钟提取技术进行了综述和分析,并对其发展前景进行了展望。 相似文献
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针对高速率OTDM(光时分复用)系统中的一些关键技术问题,如时钟提取、时分解复用和色散补偿等,提出了8×40Gbit/s的OTDM系统技术方案。结果表明,通过选择合适的时钟提取方式和基于对称性色散位移光纤的色散补偿技术,能够实现在一个时隙内对每个信道的40 Gbit/s归零码信号的解复用,且解复用后的信号质量较好。该系统实现了320Gbit/s OTDM通信。 相似文献
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贾锡学李岩孔德明伍剑 《光通信研究》2013,(2):15-18
为了从高速OTDM(光时分复用)信号中提取出支路时钟并实现解复用,实现高速光信号与相对低速电信号之间的接口,首次展示了一种基于商用的MZM(马赫-曾德调制器)和PolM(偏振调制器)级联的OEO(光电振荡器)实现从2×40GBaud/s OTDM信号中提取支路时钟并同时解复用的实验方案。利用这种改进的OEO,成功地从2×40GBaud/s的OTDM DQPSK(差分四相相移键控)调制格式的高速光信号中提取出了40GHz电时钟,该时钟的相位噪声在10kHz频偏处达到-98.62dBc/Hz,与微波源(Agilent Technologies,E8267D)的相位噪声质量几乎相同。这种OEO还同时实现了从OT-DM信号中解复用出两个支路信号的功能,即将160Gbit/s的PRBS(伪随机二进制序列)OTDM信号成功解复用为两路高质量的80Gbit/s支路信号。 相似文献
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利用1×4光纤耦合器制成了4×10Gbit/s的光时分复用器,并对由该光时分复用器产生的40Gbit/s光信号进行了实验研究,分析了造成复用信号幅度随机波动的原因及改进方法.实验表明,改进后的40Gbit/s光信号波动很小,已经达到OTDM系统要求. 相似文献
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对用不同Q值的F-P滤波器提取40 GHz光帧时钟的方案进行了实验比较.实验表明,用高Q值F-P滤波器提取的帧时钟信号好,但是建立、消失时间长;用低Q值F-P滤波器提取的帧时钟,信号质量较差,但可以保证帧时钟的快速建立和快速消失.实验还表明,半导体放大器(SOA)的自增益调制效应(SGM)可以有效地提高时钟的建立速度,对于时钟信号的抖动也有一定程度的改善.抖动的改善与滤波器的Q值有直接的关系.用上述方案对40 GHz的帧信号进行了全光帧时钟提取,得到了建立时间为15个信号周期,消失时间为115个信号周期,抖动为2.35 ps的帧时钟信号. 相似文献
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本文所研究的光电振荡器(OEO)是一种高速光电混合环路,其振荡频率可以被锁定于外界信号的数据率,本文利用OEO首次实现10Gbit/s的非归零码(NRZ)时钟提取,获得了时间抖动小于0.4ps的时钟信号,测得OEO的注入锁定频率范围可达800kHz。实验中发现OEO中调制器的偏置电压对OEO的注入锁定范围有很大影响。合理控制OEO的工作条件,在进行时钟提取的同时,还可以实现NRZ码到RZ(归零)码的码型转化。将转换后的RZ码进行了160km传输,结果证明这种码型适合传输,该实验说明OEO可以用作不同码型光网络中间的码型转化节点。 相似文献
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本文由光通信系统中定时抖动功率谱的一般表达式,分析比较了平方律(SL)和线性整流(LR)两种不同非线性电路(NLC)的抖动特性。 相似文献
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利用TOAD实现10 Gbit/s全光非归零码到归零码的转换 总被引:2,自引:4,他引:2
利用从非归零(NRZ)信号中全光提取的时钟,采用太赫兹光非对称解复用器(TOAD)实现了10 Gbit/s非归零码到归零(RZ)码的码型转换。非归零信号采用半导体光放大器(SOA)进行时钟分量增强并用平面波导阵列(AWG)滤出相应的伪归零(PRZ)信号,然后采用半导体光放大器注入锁模光纤环形激光器进行时钟提取,提取的时钟信号和待转换的非归零信号分别作为抽运光和探测光输入太赫兹光非对称解复用器,在其中进行码型转换。转换后输出的归零信号的质量仅由恢复的时钟信号和非归零信号的质量决定,受太赫兹光非对称解复用器中半导体光放大器增益恢复时间的影响极小。实验测得转换后的归零信号消光比为8.7dB,码型效应非常低,其光谱明显展宽.并且出现谱间隔为0.08nm的多峰结构,与10 Gbit/s的比特速率相对应。该方法对时钟信号的码型效应有一定的容忍度。 相似文献
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N×10Gbit/s WDM系统与智能(自动)光网络 总被引:1,自引:0,他引:1
本文就N×10Gbit/s WDM系统主要技术要点光信噪比(OSNR)、FEC功能、L波段等进行了详细讨论,另外介绍了国际上智能(自动)光网络的新发展,特别是波长路由协议,并对我国发展这两项技术提出了建议. 相似文献
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对光锁相环的原理和分类进行了介绍,并提出了一种基于EA调制器四波混频效应的新型光锁相环时钟提取方案,从40/80Gb/s的OTDM光数据信号中提取出同步的10Gb/s时钟信号,是一种具有速率灵活性、宽带特性和高速扩展潜力的时钟提取系统. 相似文献