研究目的
研究长途密集波分复用光纤通信系统中四波混频(FWM)效应的最小化以提升信号质量。
研究成果
研究表明,增大色散系数并采用色散补偿光纤可有效抑制密集波分复用系统中的四波混频效应,从而提升信号质量。当带宽为20 GHz且光功率较低(-5 dBm)时,系统性能达到最优。
研究不足
该研究仅限于70公里光纤长度、3个信道和10 Gbps比特率的特定配置。色散补偿和四波混频抑制技术的有效性可能因不同系统配置而异。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用递增色散系数技术和色散补偿光纤来减轻四波混频效应?;谖舐肼?BER)和品质因数(Q因子)评估性能,使用Optisystem(16版)软件进行仿真。
2:样本选择与数据来源:
该系统为70公里光纤长度的密集波分复用系统,包含3个信道,比特率为10Gbps,信道间隔为100GHz。
3:实验设备与材料清单:
包括单模光纤(SMF)、色散补偿光纤(DCF)、掺铒光纤放大器(EDFA)及各类分析仪。
4:实验流程与操作步骤:
系统设置包含发射端、光纤和接收端三部分,针对色散、衰减和光功率设定了特定参数。
5:数据分析方法:
基于仿真获得的误码率和品质因数测量值进行性能分析。
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