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高速光通信系統(tǒng)中若干關(guān)鍵技術(shù)的研究

發(fā)布時(shí)間:2017-05-09 12:03

  本文關(guān)鍵詞:高速光通信系統(tǒng)中若干關(guān)鍵技術(shù)的研究,由筆耕文化傳播整理發(fā)布。


【摘要】:目前,不斷增長的通信帶寬對骨干網(wǎng)傳輸容量提出越來越高的要求,高速光通信技術(shù)成為當(dāng)前的研究熱點(diǎn)之一。高速光通信系統(tǒng)結(jié)構(gòu)復(fù)雜,涉及到多項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù),如高速時(shí)分復(fù)用系統(tǒng)需要高質(zhì)量脈沖源,波分復(fù)用系統(tǒng)需要平坦的光頻梳作為多載波光源,高精度光信號產(chǎn)生需要低抖動(dòng)可調(diào)諧電時(shí)鐘信號等等,每一項(xiàng)技術(shù)除了傳輸系統(tǒng)中的應(yīng)用外,在其他方面都具有廣泛的應(yīng)用前景。本文以高速光傳輸系統(tǒng)為核心,從高速時(shí)分復(fù)用系統(tǒng)與Nyquist脈沖源,光頻率梳產(chǎn)生,超低抖動(dòng)及可調(diào)諧微波信號產(chǎn)生三方面展開研究工作。 首先,在高速光傳輸系統(tǒng)方面,我們實(shí)現(xiàn)了640Gbit/s DQPSK-OTDM信號無誤碼傳輸410km,經(jīng)過410km傳輸之后,與背靠背相比,其最壞情況下的功率損耗約為4.46dB。然后,我們進(jìn)行了320Gbit/s Nyquist-OTDM信號相干接收實(shí)驗(yàn),并且驗(yàn)證了在相同脈寬的前提下,采用Nyquist脈沖的匹配采樣比高斯采樣能夠更加有效地抑制碼間串?dāng)_(ISI)。最后,論文提出一種基于雙平行調(diào)制器的Nyquist脈沖產(chǎn)生方案并進(jìn)行了詳細(xì)的理論分析,從理論上證明了該方案最多只能產(chǎn)生頻譜具有5根譜線的Nyquist脈沖。在該實(shí)驗(yàn)中,我們首先產(chǎn)生了重復(fù)速率為40GHz的Nyquist脈沖,其測得的半高全寬(FWHM)低于4.65ps,信噪比(SNR)高于29dB,歸一化均方根誤差(NRMSE)低于2.4%,然后,通過調(diào)節(jié)射頻驅(qū)動(dòng)信號的頻率,分別產(chǎn)生了重復(fù)速率為1GHz-40GHz的Nyquist脈沖,其測得的SNR均高于28.4dB,計(jì)算的NRMSE均低于6.15%。 其次,在光頻梳產(chǎn)生方面,論文提出一種基于受激布里淵散射的光頻梳產(chǎn)生方案,并在實(shí)驗(yàn)中獲得了了頻率間隔為9.7GHz,10根譜線的功率之差小于1dB的平坦光頻梳。同時(shí),針對其頻率間隔固定的缺點(diǎn),我們對其進(jìn)行了簡單改進(jìn),成功獲得了頻率間隔為49.7GHz,具有6根譜線,平坦度低于0.9dB,邊帶抑制比(SCSR)為14.7dB的光頻梳。 最后,在超低抖動(dòng)及可調(diào)諧微波方面,論文分別提出了采用平衡探測技術(shù)的雙環(huán)光電振蕩器及基于載波抑制單邊帶調(diào)制的布里淵振蕩器方案。在前者實(shí)驗(yàn)中,我們獲得了重復(fù)速率為40GHz,計(jì)算的抖動(dòng)值為32.31fs的高質(zhì)量微波信號,并將所產(chǎn)生的電時(shí)鐘與光時(shí)鐘用于脈沖壓縮,獲得了半高全寬為2.1ps的40GHz超短光脈沖;在后者實(shí)驗(yàn)中,我們利用工作頻率低于10GHz的微波源,成功產(chǎn)生了頻率調(diào)諧范圍分別為10.9-20.9GHz的基頻微波信號及21.8-41.8GHz的倍頻微波信號。
【關(guān)鍵詞】:高速光通信 光時(shí)分復(fù)用 光頻梳 光電振蕩器
【學(xué)位授予單位】:北京郵電大學(xué)
【學(xué)位級別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2015
【分類號】:TN929.1
【目錄】:
  • 摘要4-6
  • ABSTRACT6-10
  • 第一章 緒論10-16
  • 1.1 光通信的發(fā)展歷程10-11
  • 1.2 高速光通信的研究現(xiàn)狀11-15
  • 1.3 本論文的主要研究內(nèi)容15-16
  • 第二章 高速時(shí)分復(fù)用系統(tǒng)及Nyquist脈沖產(chǎn)生技術(shù)16-40
  • 2.1 概述16-18
  • 2.2 基于高斯脈沖的640 Gbit/s OTDM傳輸系統(tǒng)18-21
  • 2.2.1 OTDM系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)方案18-20
  • 2.2.2 OTDM系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)結(jié)果及討論20-21
  • 2.3 基于匹配采樣的320 Gbit/s Nyquist-OTDM系統(tǒng)21-25
  • 2.3.1 Nyquist-OTDM系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)方案21-23
  • 2.3.2 Nyquist-OTDM系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)結(jié)果及討論23-25
  • 2.4 基于雙平行調(diào)制器的Nyquist脈沖產(chǎn)生方案25-37
  • 2.4.1 Nyquist脈沖產(chǎn)生技術(shù)的發(fā)展25-26
  • 2.4.2 基于雙平行調(diào)制器的Nyquist脈沖產(chǎn)生原理26-27
  • 2.4.3 實(shí)驗(yàn)方案的仿真27-28
  • 2.4.4 實(shí)驗(yàn)方案的理論分析28-33
  • 2.4.5 實(shí)驗(yàn)結(jié)果及討論33-37
  • 2.5 本章小結(jié)37-40
  • 第三章 基于受激布里淵散射的光頻梳產(chǎn)生技術(shù)40-48
  • 3.1 概述40-41
  • 3.2 光纖中的受激布里淵散射效應(yīng)41-42
  • 3.3 背景技術(shù)方案42-43
  • 3.4 基于受激布里淵散射的光頻梳產(chǎn)生實(shí)驗(yàn)43-47
  • 3.4.1 實(shí)驗(yàn)原理43-44
  • 3.4.2 實(shí)驗(yàn)結(jié)果及討論44-45
  • 3.4.3 實(shí)驗(yàn)方案的改進(jìn)45-47
  • 3.5 本章小結(jié)47-48
  • 第四章 超低抖動(dòng)及寬帶可調(diào)諧光電振蕩器技術(shù)48-68
  • 4.1 概述48-49
  • 4.2 OEO技術(shù)的發(fā)展49-54
  • 4.2.1 典型的雙環(huán)OEO49-50
  • 4.2.2 基于偏振調(diào)制器的倍頻OEO50-51
  • 4.2.3 基于受激布里淵放大的OEO51-53
  • 4.2.4 采用相移布拉格光柵的四倍頻OEO53-54
  • 4.3 基于平衡探測技術(shù)的雙環(huán)OEO實(shí)驗(yàn)54-58
  • 4.3.1 實(shí)驗(yàn)原理54-56
  • 4.3.2 實(shí)驗(yàn)結(jié)果及討論56-58
  • 4.4 基于SBS的可調(diào)諧OEO實(shí)驗(yàn)58-67
  • 4.4.1 布里淵OEO的研究現(xiàn)狀58-61
  • 4.4.2 實(shí)驗(yàn)原理61-62
  • 4.4.3 實(shí)驗(yàn)結(jié)果及討論62-66
  • 4.4.4 實(shí)驗(yàn)方案的改進(jìn)66-67
  • 4.5 本章小結(jié)67-68
  • 第五章 論文總結(jié)與展望68-70
  • 5.1 論文工作總結(jié)68-69
  • 5.2 論文展望69-70
  • 參考文獻(xiàn)70-78
  • 致謝78-79
  • 攻讀學(xué)位期間發(fā)表的學(xué)術(shù)論文目錄79-80

【參考文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前2條

1 陳智浩;;現(xiàn)代光通信史上的里程碑 光電話的發(fā)明[J];光通信技術(shù);1993年05期

2 黃海清;李維民;;光通信的發(fā)展歷程[J];自然辯證法通訊;2010年01期


  本文關(guān)鍵詞:高速光通信系統(tǒng)中若干關(guān)鍵技術(shù)的研究,,由筆耕文化傳播整理發(fā)布。



本文編號:352435

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