研究目的
对可调谐激光源进行相位噪声特性分析,并研究相干传输系统中均衡增强相位噪声(EEPN)的影响。
研究成果
本振激光器的调频噪声功率谱密度低频区域与累积色散相结合,会引入光信噪比代价和误码率平台,从而限制系统性能。光信噪比代价和误码率平台随累积色散的增加而增大,但可通过采用具有平坦调频噪声功率谱密度特性的本振激光器或减小线宽的本振激光器来降低。
研究不足
该研究仅限于采用16QAM调制、基于导频的载波相位估计(开销为3%)的30 Gbaud信道。未研究对相位噪声更敏感的高阶调制格式和更高波特率的影响。
1:实验设计与方法选择:
采用延迟自零差配置对可调谐激光源的相位噪声特性进行表征。通过仿真复现测量的调频噪声功率谱密度,以研究相干传输系统中电光相位噪声的影响。
2:样本选择与数据来源:
该可调谐激光源可在1527.6-1568.36 nm波长范围内实现50 GHz间隔的103个通道调谐。对第13、45、95和103通道进行相位噪声表征。
3:6-36 nm波长范围内实现50 GHz间隔的103个通道调谐。对第95和103通道进行相位噪声表征。 实验设备与材料清单:
3. 实验设备与材料清单:测量系统包含待测可调谐激光器、光纤隔离器、3 dB功分器、偏振控制器(PC)、相干接收机及实时示波器。
4:实验步骤与操作流程:
测量系统由待测可调谐激光器、防止反射光返回激光器的光纤隔离器、3 dB功分器(第一分支连接偏振控制器后接入相干接收机;第二分支经27 km延迟光纤确保超过激光相干长度后,再连接偏振控制器和相干接收机)组成。相干接收机输出的正交信号由实时示波器以20 GS/s速率采样数字化。
5:数据分析方法:
根据测量信号生成调频噪声功率谱密度和场谱,通过计算>1 MHz频段的调频噪声功率谱密度平均值确定各通道线宽。
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tunable laser source
To perform phase noise characterization of a tunable laser source.
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fiber optic isolator
To avoid reflections back into the laser.
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3 dB power splitter
To split the power of the laser.
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polarization controller
To control the polarization of the laser.
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coherent receiver
To recover the in-phase and quadrature signals.
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real-time scope
To digitize the in-phase and quadrature signals.
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