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高速光通信系统中偏振模色散的补偿

【电力管理论文】摘要:光纤中偏振模色散已成为高速光通信系统增容的主要障碍.文章对现有的各种偏振模色散补偿方法进行了综合评述,认为用偏振控制器与保偏光纤构成的偏振模色散自动补偿系统是一种首选方案.关键词:高速光通信;偏振模色散;补偿
1 概 述 发展高速光纤通信系统的一种比较经济的方法是,在现已敷设的光纤通信系统上进行升级.随着群速度色散补偿技术的不断提高,光纤的偏振模色散(PMD)就成为对现有光纤通信系统进行升级改造的主要障碍.   
由于光纤存在双折射,在单模光纤中两个相互正交的偏振模在两偏振主态方向传输速度不同,使信号达到接收端产生不同的群时延从而形成PMD.PMD的存在,一方面会由于模式耦合引起附加损耗,降低信噪比;另一方面会引起脉冲展宽,阻碍码速率的增加.目前认为PMD的允许值应是由它引起的功率损失不超过1
dB,这要求群时延差Δτ小于1
bit周期的3/10.由于Δτ服从Maxwell分布,瞬时值为平均值3倍的几率达10-5,因此,为保证误码要求,PMD平均值应小于1
bit周期的1/10.即PMD系数XPMD应满足以下关系:
400 km,当B=40 Gbit/s时L≤25 km.因此目前认为凡是建立单信道为10
Gbit/s以上系统,都必须考虑进行PMD补偿,特别是对80年代建立的光纤通信系统进行升级时,如果速率达到10
Gbit/s以上更应该考虑PMD补偿. 由于PMD与群速度色散不同,它随时间、温度和周围环境变化,是一个统计量.因此对它的补偿一般要求自动跟踪补偿.自1994年以来,已提出多种对PMD进行补偿的方法,下面将几种主要方法结合具体设计进行评述.2 PMD的补偿方法2.1 利用保偏光纤做成PMD自动补偿器 图1给出一个40 Gbit/s
PMD自动补偿实验系统,它利用电信号复用成40GHz信号驱动LiN- bO3调制器产生40 Gbit/s
NRZ码,经EDFA放大后输入PMD模拟器,
 
 
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