WDM系統(tǒng)中分波長補(bǔ)償與對(duì)稱補(bǔ)償相結(jié)合的色散補(bǔ)償方案
發(fā)布時(shí)間:2022-01-19 18:43
在研究各種高速光纖通信系統(tǒng)色散補(bǔ)償方案的基礎(chǔ)上,提出在80Gb/s的WDM系統(tǒng)中根據(jù)不同載波頻率的分波長色散補(bǔ)償與對(duì)稱補(bǔ)償相結(jié)合的色散補(bǔ)償方案。結(jié)果表明,分波長補(bǔ)償與對(duì)稱補(bǔ)償相結(jié)合的色散補(bǔ)償方案相比傳統(tǒng)的后色散補(bǔ)償方案可以有效提升光纖通信系統(tǒng)的Q值。將分波長補(bǔ)償與對(duì)稱補(bǔ)償相結(jié)合的色散補(bǔ)償方案分別應(yīng)用到基于RZ(歸零)碼和高斯脈沖幅值鍵控兩種調(diào)制格式的8通道WDM系統(tǒng)中,并分析了補(bǔ)償效果。
【文章來源】:內(nèi)蒙古大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2020,51(06)北大核心
【文章頁數(shù)】:5 頁
【部分圖文】:
三種對(duì)稱色散補(bǔ)償方案仿真結(jié)果圖
對(duì)比兩種補(bǔ)償方案可以看出,當(dāng)系統(tǒng)的輸入功率相同時(shí),分波長補(bǔ)償與對(duì)稱補(bǔ)償相結(jié)合的方案,其系統(tǒng)的Q值比傳統(tǒng)后補(bǔ)償方案的更大。因此,采用分波長補(bǔ)償與對(duì)稱補(bǔ)償相結(jié)合的補(bǔ)償方案有更好的補(bǔ)償效果。圖4 分波長補(bǔ)償與對(duì)稱補(bǔ)償相結(jié)合的補(bǔ)償方案原理框圖
圖3 傳統(tǒng)后色散補(bǔ)償原理框圖為了對(duì)比不同調(diào)制格式的傳輸性能,本文搭建了8通道的WDM仿真系統(tǒng)。分別輸入Gaussian與RZ兩種脈沖調(diào)制格式,占空比都為為0.5,傳輸速率為80Gb/s,傳輸距離為300km。系統(tǒng)中以193.8THz為參考頻率,載波頻率分別為193.8THz、193.7THz、193.6THz、193.5THz、193.4THz、193.3THz、193.2THz、193.1THz。各通道中的色散補(bǔ)償光纖的長度依次為0km、0.2144km、0.424km、0.6348km、0.8649km、1.0592km、1.2717km、1.4844km。仿真中使用的DCF和SMF參數(shù)如表2所示,輸入功率從0dBm增長到16dBm,在接收端使用眼圖分析儀得到系統(tǒng)Q值如圖6所示。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]色散補(bǔ)償光纖的分波長色散補(bǔ)償[J]. 申靜,潘建. 光通信技術(shù). 2019(02)
[2]基于Optisystem的光纖傳輸系統(tǒng)的色散補(bǔ)償分析[J]. 劉小磊,熊雪娟,李冰心. 光通信研究. 2016(05)
[3]一種基于Optisystem的靜態(tài)與動(dòng)態(tài)色散補(bǔ)償相結(jié)合方案研究[J]. 毛昕蓉,張建華,趙謙. 應(yīng)用光學(xué). 2015(06)
碩士論文
[1]高速光通信中的電域色散補(bǔ)償算法研究[D]. 祝貴君.溫州大學(xué) 2018
[2]光纖通信系統(tǒng)中色散補(bǔ)償算法的研究與實(shí)現(xiàn)[D]. 彭永清.北京郵電大學(xué) 2017
[3]長距離高速光纖通信中的色散補(bǔ)償技術(shù)研究[D]. 聶大德.哈爾濱工程大學(xué) 2012
本文編號(hào):3597365
【文章來源】:內(nèi)蒙古大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2020,51(06)北大核心
【文章頁數(shù)】:5 頁
【部分圖文】:
三種對(duì)稱色散補(bǔ)償方案仿真結(jié)果圖
對(duì)比兩種補(bǔ)償方案可以看出,當(dāng)系統(tǒng)的輸入功率相同時(shí),分波長補(bǔ)償與對(duì)稱補(bǔ)償相結(jié)合的方案,其系統(tǒng)的Q值比傳統(tǒng)后補(bǔ)償方案的更大。因此,采用分波長補(bǔ)償與對(duì)稱補(bǔ)償相結(jié)合的補(bǔ)償方案有更好的補(bǔ)償效果。圖4 分波長補(bǔ)償與對(duì)稱補(bǔ)償相結(jié)合的補(bǔ)償方案原理框圖
圖3 傳統(tǒng)后色散補(bǔ)償原理框圖為了對(duì)比不同調(diào)制格式的傳輸性能,本文搭建了8通道的WDM仿真系統(tǒng)。分別輸入Gaussian與RZ兩種脈沖調(diào)制格式,占空比都為為0.5,傳輸速率為80Gb/s,傳輸距離為300km。系統(tǒng)中以193.8THz為參考頻率,載波頻率分別為193.8THz、193.7THz、193.6THz、193.5THz、193.4THz、193.3THz、193.2THz、193.1THz。各通道中的色散補(bǔ)償光纖的長度依次為0km、0.2144km、0.424km、0.6348km、0.8649km、1.0592km、1.2717km、1.4844km。仿真中使用的DCF和SMF參數(shù)如表2所示,輸入功率從0dBm增長到16dBm,在接收端使用眼圖分析儀得到系統(tǒng)Q值如圖6所示。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]色散補(bǔ)償光纖的分波長色散補(bǔ)償[J]. 申靜,潘建. 光通信技術(shù). 2019(02)
[2]基于Optisystem的光纖傳輸系統(tǒng)的色散補(bǔ)償分析[J]. 劉小磊,熊雪娟,李冰心. 光通信研究. 2016(05)
[3]一種基于Optisystem的靜態(tài)與動(dòng)態(tài)色散補(bǔ)償相結(jié)合方案研究[J]. 毛昕蓉,張建華,趙謙. 應(yīng)用光學(xué). 2015(06)
碩士論文
[1]高速光通信中的電域色散補(bǔ)償算法研究[D]. 祝貴君.溫州大學(xué) 2018
[2]光纖通信系統(tǒng)中色散補(bǔ)償算法的研究與實(shí)現(xiàn)[D]. 彭永清.北京郵電大學(xué) 2017
[3]長距離高速光纖通信中的色散補(bǔ)償技術(shù)研究[D]. 聶大德.哈爾濱工程大學(xué) 2012
本文編號(hào):3597365
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