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4 色散补偿技术
第四章色散补偿技术 张敏明:mmz@ 万助军:zhujun.wan@ 华中科技大学光电学院 第四章色散补偿技术 4.1 色散对光纤通信系统的影响 4.2 电子色散补偿技术 4.3 色散补偿光纤 4.4 基于FBG的色散补偿器 4.5 基于PLC技术的色散补偿器 4.6 基于GTI的色散补偿器 4.7 多信道可调色散补偿器 光纤中的色散 模间色散 材料色散 G.652光纤中的色散:普通单模光 纤,零色散点位于1310nm处。 波导色散 光纤的分类 G.652 G.653 单模光纤,典型直径8.3/125um,阶跃折射率: G.652 -普通单模光纤,零色散点1310nm,在高速通信中会因色散引起误码; G.653 -色散位移光纤(DSF ),零色散点1550nm,DWDM非线性效应,四波混频; G.655 -非零色散位移光纤(NZDSF ),零色散点偏离1550nm,避免四波混频; G.654 -在1550nm损耗最低0.185dB/公里,适应海底光缆长距离通信要求; G.656 -全波光纤,标准酝酿中,为城域网优化设计,可用波长增加100nm; G.657 -小弯曲半径单模光纤,适用于FTTH室内布线。 多模光纤: OM1 -直径62.5/125um,阶跃折射率; OM2 -直径50/125um,渐变折射率,优化设计模间色散; OM3 -直径50/125um,渐变折射率,支持10Gbps传输300米. 色散与带宽 在光纤中传输的光脉冲,并非绝对的单色光,因色散作用,脉宽 逐渐展宽,以致相邻脉冲之间不能分别,引起码间串扰。 芯 包层 t t 数据速率越高,越容易产生码间串扰 传输距离越长,越容易产生码间串扰 因此色散影响了光纤的传输带宽=速率×距离 第四章 色散补偿技术 4.1 色散对光纤通信系统的影响 4.2 电子色散补偿技术 4.3 色散补偿光纤 4.4 基于FBG的色散补偿器 4.5 基于PLC技术的色散补偿器 4.6 基于GTI的色散补偿器 4.7 多信道可调色散补偿器 EDC技术的基本原理 t 在数据判决前加一个横向滤波器,总传 H( ) H( )T( ) 输函数为光纤与滤波器传输函数之积: 横向滤波器传输函数为谐波叠加,总传 jnT T C(e) n 输函数可消除码间干扰: n 通过傅立叶逆变换得到横向滤波器的时 (h)t C( t
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