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光纤通信系统色散补偿方案的优化

曹雪

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光纤通信系统色散补偿方案的优化

  • 基金项目:

    河南省高等学校青年骨干教师资助计划资助项目(2011GGJS-029)

  • 中图分类号: TN929.11

Optimization of dispersion compensation in optical fiber communication systems

  • CLC number: TN929.11

  • 摘要: 为了优化光纤通信系统色散补偿方案,采用软件仿真的方法设计了一个用色散补偿光纤进行色散补偿的单信道通信系统,利用光纤环形镜的全反射特性使该系统的色散补偿方案得到了优化,补偿效果良好,并节约了成本。对色散补偿及光纤环形镜的工作原理进行了理论分析和仿真验证,取得了系统在2.5Gbit/s和10Gbit/s下Q参量和眼图的仿真数据,分别找出了两个信号速率下的系统最佳输入功率。结果表明,系统在2.5Gbit/s下的最佳输入功率为13dBm,此时Q参量达到了172.88;系统在10Gbit/s下的最佳输入功率为6dBm,其相应Q参量为45.96。这一结果对实际应用中光纤通信系统的色散补偿是有帮助的。
  • [1]

    LI J. A dispersion compensation structure based on dual-cavity G-T interferometer[D].Wahan:Huazhong University of Science & Technology, 2007:1 (in Chinese).
    [2]

    GONG Q, XU R, YE X H, et al. High-speed ultra-long haul optical transmission technologies[M]. Beijing: Posts & Telecommunication Press, 2005: 88(in Chinese).
    [3]

    GU W Y, WEN H, YU S, et al. WDM ultra-long optical transmission technologies[M]. Beijing: Beijing University of Post Telecommunication Press, 2006:110-122 (in Chinese).
    [4]

    WU W L, QIU Q. Research of the technology of compensating single mode fiber dispersion by high-order mode[J]. Laser Techno-logy, 2004, 28(3): 303-311 (in Chinese).
    [5]

    WANG Ch, RAO M, TANG R, et al. The performance of the DCF transmission system[J]. Journal of Applied Sciences, 2003, 21(2): 177-181 (in Chinese).
    [6]

    PAN Q, WEN A J. Comparison in 40Gb/s single channel RZ modulation formats optical transmission dispersion compensating system[J]. Optical Communication Technology, 2006, 30(8): 61-62 (in Chinese).
    [7]

    ZHOU Zh Q, TANG Y L, XIE Ch J. Optimum schemes of dispersion compensation transmission systems using dispersion compensation fibers[J]. Laser Technology, 2000, 24(5): 265-269 (in Chinese).
    [8]

    XI C L. Study on S+C+L ultra broadband light sources[J]. Laser Technology, 2012, 36(6): 822-824 (in Chinese).
    [9]

    FU J. The application research on dispersion compensation technology in wavelength division multiplexing[D].Shenyang:Northestern University, 2008:16 (in Chinese).
    [10]

    MORTIMORE D B. Fiber loop reflectors[J]. Journal of Lightwave Technology, 1988, 6(7): 1217-1224.
    [11]

    CAO X. Research of active interrogating based on FLM and FBG.Harbin:Heilongjiang University, 2007: 20-28(in Chinese).
    [12]

    YANG Y J, HOU L, GUO Sh J. 32×10Gbit dense wavelength division multiplexing system simulation[J]. Optical Communication Technology, 2009, 33(11): 23-25(in Chinese).
    [13]

    YU Y L, TAM H, GENG Sh W, et al. Chirp-free tuning of fiber Bragg grating using a cantilever beam[J]. Japanese Journal of Applied Physics, 1999, 38(9): 1032-1034.
    [14]

    LI L, CAI H W, ZHAO L, et al. Progress of tunable dispersion compensation[J]. Laser Technology, 2002, 26(3): 194-197 (in Chinese).
    [15]

    WEI J J, LIANG Y P, DAI T L. Numerical analysis of reflection spectrum of linearly chirped fiber Bragg gratings[J]. Laser Technology, 2012, 36(5): 607-611 (in Chinese).
    [16]

    MAN W Q, PENG J. Numerical analysis and design of superimposed multi-wavelength fiber Bragg gratings[J]. Laser Technology, 2007, 31(3): 235-237 (in Chinese).
  • [1] 申静李俊奇 . 基于光纤差分相移键控的色散补偿方案的研究. 激光技术, 2019, 43(5): 641-645. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2019.05.010
    [2] 周志强唐余亮谢崇进 . 色散补偿光纤传输系统的最佳补偿方案. 激光技术, 2000, 24(5): 265-269.
    [3] 范哲温广倩周慧肖江南陈林 . 光纤OFDM系统中的色散补偿技术研究. 激光技术, 2011, 35(1): 112-116. doi: 10.3969/j.issn.1001-3806.2011.01.031
    [4] 吴维丽邱琪 . 高阶模补偿单模光纤色散技术研究. 激光技术, 2004, 28(3): 303-305,311.
    [5] 王润轩 . 初始啁啾补偿光纤色散效应的数值研究. 激光技术, 2005, 29(1): 109-112.
    [6] 王润轩 . 色散补偿双芯光子晶体光纤的数值研究. 激光技术, 2008, 32(6): 576-578,589.
    [7] 李建平罗斌潘炜卢静王欣罗广军 . 常规DSF光纤参变放大器的带宽拓宽研究. 激光技术, 2007, 31(4): 337-340.
    [8] 汪徐德李素文苗曙光姜恩华 . 色散渐减光纤中自相似脉冲对的演化和压缩. 激光技术, 2014, 38(4): 533-537. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2014.04.019
    [9] 龙海陈林 . 高速光通信偏振模色散补偿前馈信号提取方法. 激光技术, 2008, 32(5): 484-486.
    [10] 赵朝锋卢洵罗少鹏 . 色散补偿准光孤子传输特性数值分析. 激光技术, 2007, 31(1): 15-17.
    [11] 叶德茂谢利民陈晶 . 跟踪误差补偿下星地光通信地面模拟实验分析. 激光技术, 2012, 36(3): 346-348.
    [12] 李丹饶云坤凌福日 . 基于太赫兹相干层析成像系统色散补偿的研究. 激光技术, 2017, 41(6): 779-783. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2017.06.002
    [13] 李琳蔡海文赵岭方祖捷陈高庭 . 动态色散补偿技术的研究进展. 激光技术, 2002, 26(3): 194-197.
    [14] 何琼王晶 . 色散管理孤子的传输特性. 激光技术, 2002, 26(5): 367-369,372.
    [15] 朱永琴田二林 . 基于光环形器的光传送网通信偏振模色散抑制. 激光技术, 2018, 42(5): 699-703. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2018.05.021
    [16] 黄战华赵宇璐李桂芳王云立 . 少模光纤通信频域均衡中的大点数FFT设计. 激光技术, 2016, 40(2): 161-165. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2016.02.003
    [17] 黄战华王云立李桂芳张珊 . 少模光纤通信系统中的自适应频域均衡算法. 激光技术, 2017, 41(1): 124-128. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2017.01.025
    [18] 刘谦丁敏英罗立红李凡陈林 . 一种60GHz毫米波全双工光纤无线通信系统. 激光技术, 2011, 35(2): 264-267,271. doi: 10.3969/j.issn.1001-3806.2011.02.033
    [19] 龙海徐英鹏陈林 . 偏振模色散补偿的2种反馈控制信号特性比较. 激光技术, 2008, 32(6): 655-658.
    [20] 廖洲一刘敏钱燕何丁丁简多 . 八角格子色散补偿光纤. 激光技术, 2013, 37(4): 506-510. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2013.04.020
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出版历程
  • 收稿日期:  2013-03-19
  • 录用日期:  2013-04-25
  • 刊出日期:  2014-01-25

光纤通信系统色散补偿方案的优化

  • 1. 河南大学 物理与电子学院 通信工程系, 开封 475004
基金项目:  河南省高等学校青年骨干教师资助计划资助项目(2011GGJS-029)

摘要: 为了优化光纤通信系统色散补偿方案,采用软件仿真的方法设计了一个用色散补偿光纤进行色散补偿的单信道通信系统,利用光纤环形镜的全反射特性使该系统的色散补偿方案得到了优化,补偿效果良好,并节约了成本。对色散补偿及光纤环形镜的工作原理进行了理论分析和仿真验证,取得了系统在2.5Gbit/s和10Gbit/s下Q参量和眼图的仿真数据,分别找出了两个信号速率下的系统最佳输入功率。结果表明,系统在2.5Gbit/s下的最佳输入功率为13dBm,此时Q参量达到了172.88;系统在10Gbit/s下的最佳输入功率为6dBm,其相应Q参量为45.96。这一结果对实际应用中光纤通信系统的色散补偿是有帮助的。

English Abstract

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