研究目的
为抑制采用色散位移光纤、信道间隔为0.2纳米的22×10 Gbps密集波分复用(DWDM)系统中的四波混频(FWM)效应。
研究成果
所提出的方法采用两个线性啁啾双曲正切切趾光纤光栅,显著抑制了四波混频效应,在整个输入功率范围内均实现了6以上的Q值,从而提升了密集波分复用系统的性能。
研究不足
该研究仅限于一个22×10 Gbps的DWDM系统,其信道间隔为0.2 nm,通过DSF传输100 km。
1:实验设计与方法选择:
本研究提出采用两个线性啁啾光纤布拉格光栅(LCFBGs)来抑制四波混频(FWM)效应。通过优化LCFBGs参数,使全部22个信道获得最大品质因数。
2:样本选择与数据来源:
使用信道间隔为0.2纳米的22×10 Gbps密集波分复用(DWDM)系统。
3:2纳米的22×10 Gbps密集波分复用(DWDM)系统。 实验设备与材料清单:
3. 实验设备与材料清单:线性啁啾光纤布拉格光栅、色散位移光纤、光放大器、PIN光电探测器(PD)、低通滤波器(LPF)和3R再生器。
4:实验步骤与操作流程:
激光源各信道输入功率在-2至+10 dBm范围内变化,输出信号通过误码率(BER)分析仪进行检测。
5:数据分析方法:
从品质因数(Q因子)和误码率(BER)两方面评估系统性能。
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获取完整内容-
linearly chirped fiber Bragg gratings (LCFBGs)
Suppression of four-wave mixing (FWM) effects in a DWDM system
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dispersion shifted fiber
Transmission medium for the DWDM system
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optical amplifier
Amplification of the optical power of the WDM channels
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pin photodetector (PD)
Detection of the output optical signals
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low-pass filter (LPF)
Filtering of the detected signals
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3R Regenerator
Generation of the electrical signal, original bit sequence, and the modulated electrical signals
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