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40 Gbit/s 光纤通信系统的光放和色散管理研究
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40 Gbit/s 光纤通信系统的光放和色散管理研究

伴随着传输距离和传输速率的提升,光放和色散管理已成为光纤通信系统中非常重要的影响因素。在40 Gbit/s 光纤通信系统逐渐替代10 Gbit/s 系统的过程中,通信系统对非线性抵抗性和色散管理提出了更高的要求。文章通过对3 种色散管理方案进行对比,讨论了40 Gbit/s 光纤通信系统中的不同色散管理方案下的输入光功率对光纤传输系统的Q

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色散补偿技术在200km超长距离模拟光传输系统中的应用
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色散补偿技术在200km超长距离模拟光传输系统中的应用

色散补偿技术已经在数宇通讯系统中得到广泛应用。实验发现,通过在有线电视的模拟传输系统中引入色散补偿技术。可以有效解决200km 超长距离传输系统中的CSO 的问题。为了进一步降低系统搭建成本,DCM 生产厂商应针对有线电视网络开发相应的DCM模块。

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色散补偿光子晶体光纤结构参数对其色散的影响
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色散补偿光子晶体光纤结构参数对其色散的影响

光子晶体光纤由于其灵活可调的色散特性用作色散补偿具有极大的应用潜力.设计了一种色散补偿光子晶体光纤,并运用频域有限差分法模拟了其色散特性,从理论上分析了其结构参数孔间距Λ和空气占空比d/Λ对该光子晶体光纤的色散系数的影响,并且实际制备出了3种不同结构参数的光子晶体光纤.通过对其色散曲线对比分析表明:当光子晶体光纤孔间距在1μm附近时,其色散系数随着孔间距Λ和占空比d/Λ的增大而增加,但对于孔间距Λ

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40Gbit/s传输系统的OLP解决方案研究
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40Gbit/s传输系统的OLP解决方案研究

为了寻找一种可行的针对40Gbit/s传输系统的OLP(光线路保护)解决方案,分析了40Gbit/s传输系统保护所面临的色散补偿、光功率补偿和系统OSNR(光信噪比)等方面的挑战,介绍了针对40Gbit/s传输系统的色散补偿方案,并对一个应用案例进行了分析说明,验证了该解决方案的可行性。

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16×40Gbit/s DWDM系统色散补偿和调制方式研究
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16×40Gbit/s DWDM系统色散补偿和调制方式研究

对传输容量为16×40Gbit/s、传输距离为500-2000km的DWDM(密集波分复用)系统进行了研究。分析了不同调制方式(CSRZ(载波抑制归零)码、DRZ(双二进制归零)码和MDRZ(改进的双二进制归零)码)、不同色散补偿方案(前置、后置和中间色散补偿)对系统传输性能的影响。仿真结果表明,当传输距离超过1500km后,MDRZ码能够很好地抑制FWM(四波混频)效应,提高系统性能;中间色散补

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SD-FEC技术:实现100G高性能传输的关键
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SD-FEC技术:实现100G高性能传输的关键

伴随着网络流量的快速增长,波分复用技术作为现在通信系统的基础承载技术,也经历了容量从小到大的发展过程。在这一发展过程中,每一次单波长速率的提升都伴随着技术的重大变化:从单波长2.5G时代的直接调制方式到10G时代的外调制方式及DCM色散补偿;10G时代到40G时代是OOK调制技术向PSK调制技术的转变;40G时代到100G时代的关键技术特征则是高速DSP(ADC采样速率达到56Gbit/s以上)使

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飞秒脉冲激光器中色散补偿膜的设计
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飞秒脉冲激光器中色散补偿膜的设计

超短激光技术是近年来激光物理的主要发展趋势之一。脉宽更窄、功率更高的激光器的研制一直是激光器的重要发展方向之一。但是随着脉宽的变窄,脉冲在激光器的固体增益介质中传播时,介质的群延迟色散(group delay dispersion,GDD)将成为发展更短激光脉冲的障碍。因此为了获得更短的脉冲,必须对增益介质的正色散进行补偿。

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一种光纤色散监测的改进方法
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一种光纤色散监测的改进方法

近年来,光纤通信正朝着高速率和长距离的方向迅速发展。色散作为光纤的一种重要特性,它会引起光脉冲展宽,严重限制光纤通信的信息容量和传输距离。随着全光网络的广泛应用,拓扑结构也越来越复杂,光交叉连接设备的动态路由功能使得光传输路径具有很大的不确定性,从而产生不同的色散累积。现有的固定色散补偿技术很难实现对光纤信道的完全色散补偿,已经不能满足高速光纤通信系统可靠、正常运作的需要,实时色散监测并进行动态补

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Cortina八口电子色散补偿器件(EDC)CS4342
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Cortina八口电子色散补偿器件(EDC)CS4342

Cortina 八口10G电子色散补偿(EDC)器件CS4342,该器件拥有业内最小的尺寸,具有低延迟特色并支持多种标准。CS4342的17mm x 17mm封装比市场上的其他竞争产品小34%,为当前高密度10GbE SFP+和40G QSFP+线路卡节省了宝贵的印刷电路板面积。延迟是数据中心和金融应用领域的关键参数,该器件把延迟缩短到了不足1纳秒,几乎不用考虑物理层器件层面对整个链路延迟的影响。

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光纤通信用可调谐色散补偿器的研究进展
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光纤通信用可调谐色散补偿器的研究进展

40 Gbit/s密集波分复用(DWDM)系统对色散要求较高,传统的色散补偿只能粗略补偿系统色散,对于残余色散和由环境变化导致的色散变化等则无能为力。可调谐色散补偿器(TDC)可根据系统色散的变化自动调整色散补偿量,从而达到理想的补偿效果。文章介绍了几种动态色散补偿的实现方案,并对其进行了一定的比较和分析。

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DWDM系统设计的考虑因素
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DWDM系统设计的考虑因素

DWDM系统设计的考虑因素,对于320G系统,制约系统设计的主要因素有三个: 1.线路衰减:使用放大器提升功率 2.色散: (1)色度色散:选用色散容限较高的激光器、使用色散补偿技术。(2)PMD:目前没有比较成熟(商用)补偿方式。 3.系统信噪比(OSNR):使用带FEC的OTU、Raman放大器。

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光子晶体光纤的导波模式与色散特性
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光子晶体光纤的导波模式与色散特性

利用有效折射率方法基于标量近似理论对光子晶体光纤的传播模式和色散特性进行了数值模拟,发现通过调节光纤包层的空气填充率或包层空气穴节距及其有效芯径可以在很宽的波长范围实现单模传播,可以设计零色散波长小于!)#* +的光子晶体光纤和在较宽的波段接近于零色散的色散平坦光纤,以及具有较大的正常色散值的色散补偿光纤)

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色散补偿技术原理及现有解决方案分析
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色散补偿技术原理及现有解决方案分析

目前,光纤线性通信已不能满足现在信息处理传输的要求,因为它存在着三个主要的缺陷:其一是光纤的色散,其二是光纤损耗,其三是非线性[1]。低损耗光纤和掺铒光纤放大器的广泛应用解决了高速光纤通信系统的传输损耗问题。 光纤的色散又能有效抑制四波混频等非线性效应,因此,色散问题已成为光纤通信系统进行升级扩容的主要障碍。

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FBG色散补偿技术改进放大器的设计和应用
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FBG色散补偿技术改进放大器的设计和应用

降低光传输成本是通信系统提供商和网络运营商共同的目标。行业内部激烈的竞争一直是把成本推向更低的主要驱动力。不过,最近为了证明10G到40G的过渡是业界必经的趋势,成本问题愈加受到关注。

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电子色散补偿技术在高速光传输系统中的应用
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电子色散补偿技术在高速光传输系统中的应用

电子色散补偿技术在高速光传输系统中的应用

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