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類型色散補償的方法主要有光纖型色散補償技術、光纖布拉格光柵型色散補償技術、Fabry-Perot諧振腔型色散補償技術、相位共軛型色散補償技術及光源預啁啾色散補償技術。從光信號的檢測角度來看,只需在接收點處得到好的信號波形,並不需要在整個傳輸鏈路上都保持好的波形。色散補償技術追求的是整體色散的優化,而不是色散的局部優化。光纖型色散補償技術採用色散補償光纖(DCF)對常規傳輸光纖的色散進行補償的技術DCF是通過光纖結構設計改變光纖的波導色散進而獲得不同色散特性的一種特種光纖。基於基模(LP01)的單模色散補償光纖,基本原理是在高折射率纖芯周圍設有不同折射率的多包層結構以增強基模的負波導色散;基於高階模(LP11)的雙模色散補償光纖,利用在截止波長附近工作的LP11模有很大的負色散的特點來實現補償基於LP01模的色散補償光纖單模光纖的波長色散可分為材料色散、和波導色散。波導色散是由某一傳輸模式中群速度隨光頻變化而產生的色散,它是隨波導結構而變化的。基於LP11模的色散補償光纖Fabry-Perot諧振腔型色散補償技術原理是利用光束在F-P諧振腔內往復反射而形成多光束干涉,使一定頻段上的光波得到線性相位變化,進而得到色散補償。反向輸出的光場為相頻特性、色散特性r2=1時時延:色散:相位共軛型色散補償技術又稱中間譜反轉技術色散使光脈衝展寬,也就是使不同頻率光的相位發生了相對變化理論上一種非常理想的色散補償技術,關鍵是光信號的共軛實現。可採用非線性光學技術實現,如三波混頻或四波混頻技術相位共軛LL預啁啾技術光信號在反常色散光纖中傳輸時,所含的高頻成分傳播速率較快,將逐漸集中在脈衝前沿,低頻成分傳播速率較慢,將逐漸集中在脈衝後沿。預啁啾是通過在光源上附加一個正弦調製,使脈衝前沿的頻率降低,後沿頻率升高,在一定程度上補償色散造成的脈衝展寬。光纖傳輸線路技術光纖線路技術 為了實現光信號從發射機至接收機的傳送,在整個光纖的傳輸線路上需要解決的工程實踐問題:光纖損耗色散非線性引起的信號衰減和畸變信號的調製信號的選路線路的連接光功率的分配光功率的控制雜散光的隔離波分複用技術的發展1310nm/1550nm窗口的波分複用: 仍用於接入網,很少用於長距離傳輸1550nm窗口的密集波分複用(DWDM): 廣泛用於長距離傳輸1550nm窗口的稀疏波分複用(CWDM): 用於城域網DWDMDenseWavelengthDivisionMultiplexerITU-TG692通道間隔:nm量級 Dl Df 1.6nm 100G 0.8nm 50G 0.4nm 25GFrequency(THz)Wavelength(nm)Frequency(THz)Wavelength(nm)196.11528.77193.11552.52196.01529.55193.01553.33195.91530.33192.91554.13195.81531.12195.81554.94195.71531.9192.71555.75CWDMCoarseWavelengthDivisionMultiplexer稀疏波分複用、粗波分複用通道間隔:20nm常用的波長為1470nm、1490nm、1510nm、1530nm、1550nm、1590nm以及1610nm。正在考慮1290nm、1310nm、1330nm、1350nm、1380nm、1400nm、1420nm、1440nm陣列光波導型(AWG)ArrayedWaveguideGrating熔錐型利用消逝波耦合原理進行分波或合波,即通過熔拉兩根單模光纖使兩根光纖的纖芯相互充分靠近,兩個基模通過消逝波變為耦合模,因而光功率可互易地由一根光纖轉移到另一根光纖。功率轉移的大小與輸入的兩光波長和光纖的纖芯間距以及相互作用長度有關。可以通過調節纖芯距和耦合長度來實現合波與分波。它的優點是製作容易,使用方便,缺點是複用的兩波長差較大,不適合於密度波分複用。光梳狀濾波器(Interleaver)一種三端口光分波/合波裝置25GHzInterleaver50GHzInterleaver100GHzInterleaver50GHzInterleaver200GHzDemux200GHzDemux200GHzDemux200GHzDemux200GHzDemux200GHzDemux200GHzDemux

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