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EDC原理及电子色散补偿技术在高速光传输系统中的应用

消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.3 MB | 2017-11-14

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  电子色散补偿(EDC)技术作为一种新的光纤色散补偿技术正在逐步进入实用化阶段。文章介绍和分析了EDC的一般电路结构和工作原理,并通过对10 Gbit/s光传输系统的测试,和对测试数据的分析,验证了在10 Gbit/s光传输系统中EDC的补偿性能。

  不断提高的数据传输速率,使基于密集波分复用(DWDM)技术的光纤通信系统中的光纤色散成为限制传输距离的主要因素。在不加任何色散补偿的G. 652光纤线路上,10 Gbit/s速率下电吸收调制激光器的色散受限距离仅为80 km[1]。为了提高传输系统的传输距离,各种色散补偿技术不断出现并发展起来,如色散补偿光纤、色散补偿光栅、中点谱反转和电子色散补偿(EDC)等。

 1 EDC原理

  由于光纤色散的影响,信号脉冲经过光纤传输后被展宽,产生码间干扰,导致接收端灵敏度降低,这就是所谓的色散代价。色散积累越多,码间干扰越严重,灵敏度降低越严重,即色散代价越大。带EDC的接收机框图如图1所示。假设光纤的传输函数为H(叫),为了在接收端判决时消除码间干扰,在数据判决前增加了一个横向滤波器T(叫),形成总的传输函数。由于光/电变换和前置放大过程基本呈线性关系,不会改变信弓的波形,因此不列入传输函数。

EDC原理及电子色散补偿技术在高速光传输系统中的应用

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