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随着光网络的快速发展,系统的传输码率逐渐提升,传输技术也不断地发展和完善。光纤传输系统中的各种因素造成的影响程度也出现了很大的变化。针对偏振模色散(PMD)对高速光纤传输系统造成的损害,对目前光域和电域的PMD补偿技术进行详细的阐述。通过比较各种方案,指出高速光纤传输系统中PMD的光域补偿技术更适用,发展空间大,而且性能好。其中光纤光栅补偿技术应用广泛,对单信道和多信道传输系统都适用。因此,光纤光栅技术最具发展潜力。 相似文献
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分析研究了各种用于DWDM(密集波分复用)系统色散补偿的光纤光栅的原理、性能和制作工艺,根据它们的结构特征进行了详细的分类,进一步分析比较了它们各自的优缺点。 相似文献
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本文以10Gbit/s在G.652光纤传输1170km的光纤通信系统进行了研究,分别用色散补偿光纤和啁啾光纤光栅进行了色散补偿的计算机模拟实验,根据实验结果设计发符合系统要求的啁啾光纤光栅。 相似文献
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有线数字电视长距离光纤传输中的色散补偿 总被引:1,自引:0,他引:1
有线数字电视信号在长距离光纤传输中存在色散问题,色散使系统的CSO指标劣化,适当地进行色散补偿可以大幅提升CSO指标,降低误码率(BER). 相似文献
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一种40 Gbit/s光纤通信系统中的动态色度色散补偿技术 总被引:1,自引:5,他引:1
提出了一种用于40 Gbit/s单信道光纤通信系统的动态色度色散(CD)补偿方法.该方法通过检测线路中的色散值,以此作为反馈信号控制动态可调节色散补偿器(TCDC)实现系统的动态CD补偿.TCDC主要由2×2光开关、色散补偿光纤(DCF)和掺铒光纤放大器(EDFA)组成.设计中,增加光开关的数量可以提高色散补偿器件的补偿范围和精度;通过探测传输光信号某一频率(12 GHz)周围窄带范围内的电功率值可实现线路中CD的即时检测.系统的理论补偿量最大可达124 ps/nm. 相似文献
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利用光子晶体光纤实现10 Gb/s光传输系统宽带色散补偿 总被引:6,自引:6,他引:0
利用光子晶体光纤(PCF),在10Gb/s光传输系统中、20nm宽带范围内完成了色散补偿传输实验,得到了很好的色散补偿效果。实验中,10Gb/s光脉冲序列经过2.163km普通单模光纤被展宽后,用26mPCF对其进行色散补偿,此光纤在C波段20nm波长范围内对普通单模光纤能够实现较好的色散斜率补偿。实验结果表明,PCF在色散补偿方面具有很大的潜力,在未来光通信系统中将发挥重要作用。 相似文献
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对存在偏振模色散(PMD)和群时延(GD)抖动的非理想线性啁啾光纤光栅的色散补偿特性进行了研究。实验测量了啁啾光纤光栅的群时延谱和偏振模色散光谱,理论分析和实验测量表明,啁啾光纤光栅差分群时延(DGD)抖动与其时延抖动密切相关。通过数值模拟方法,计算了线性啁啾光纤光栅偏振模色散眼图代价与入射到啁啾光纤光栅色散补偿器的光信号的偏振方向的关系,计算结果表明在使用啁啾光纤光栅色散补偿器时应对光信号的偏振方向进行调整,以获得最佳补偿效果。另外结合实验数据,模拟计算并讨论了非理想线性啁啾光纤光栅群时延抖动和偏振模色散引起的信号的展宽和脉冲形状的劣化。 相似文献
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偏振模色散(PMD)已成为高速光纤通信系统发展的严重障碍。文章介绍了偏振模色散的概念,对现有的主要偏振模色散的补偿方法进行了分析和比较。指出用保偏光纤(PMF)和偏振控制器(PC)来补偿PMD是目前比较可行的方法,而用光子晶体光纤(PCF)进行PMD补偿的方法也在进一步研究之中。 相似文献
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本文从光纤色散和啁啾光栅所提供的延时两方面对光通信系统中的色散补偿进行了分析,表明每隔放大器的中继距离插入一啁啾光栅进行色散补偿可实现信号无失真传输,在此基础上提出了在中继器中同时实现全光信号放大和色散补偿的光纤通信系统方案。 相似文献
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保偏光纤偏振耦合系统的动态色散补偿 总被引:2,自引:0,他引:2
在白光保偏光纤(PMF)偏振耦合系统中,光纤双折射色散会引起干涉条纹包络随着光纤长度展宽,从而导致空间分辨率降低,光纤测量范围变小。为了减小双折射色散的影响,提出一种基于频域变换的色散相位补偿方法,通过干涉主极大包络与耦合点包络的宽度比求得相位补偿因子,并与非线性色散相位谱相乘,通过傅里叶逆变换得到色散补偿信号。实验分别对400m和1000m PMF进行了测试,得到光纤双折射色散系数为0.0116×10-9 ps/(nm.km),将测试系统对PMF 1000m处耦合点的空间分辨率由62.85cm提高到6.03cm,实现了对长距离PMF偏振耦合系统的动态色散补偿。 相似文献