研究目的
通过降低光纤中的色散来提高光纤通信系统的带宽和容量,重点是在波分复用(WDM)系统中采用色散补偿光纤(DCF)来减少色度色散。
研究成果
采用色散补偿光纤(DCF)可降低系统的衰减和色散,在三种测试技术中混合补偿效果最佳。当传输功率超过12分贝时,该方案能提供良好的品质因数和误码率,是30吉比特/秒波分复用系统的有效解决方案。
研究不足
DCF的衰减或损耗不可忽略,需使用EDF等放大器进行补偿。研究还指出,虽然DCF能减小色散,但与其他技术(如光纤布拉格光栅)相比,其成本降低效果并不显著。
1:实验设计与方法选择:
本研究聚焦于采用色散补偿光纤(DCF)降低波分复用(WDM)系统中光纤通信的色度色散,对比分析了三种色散补偿技术(预补偿、后补偿及混合补偿)。
2:样本选取与数据来源:
通过配置信道数量递增(28、30、40路)的WDM系统,观察色散补偿效果。
3:40路)的WDM系统,观察色散补偿效果。 实验设备与材料清单:
3. 实验设备与材料清单:包含色散补偿光纤(DCF)、单模光纤(SMF)、多模光纤(MMF)、波分复用系统及光放大器(前置放大器、后置放大器、线路放大器)。
4:实验流程与操作步骤:
建立28/30/40信道仿真模型,应用三种色散补偿技术,从传输功率-Q因子关系及传输功率-误码率关系维度分析结果。
5:数据分析方法:
基于Q因子与误码率(BER)测量值对比三种色散补偿技术的性能差异。
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Dispersion Compensated Fibre
DCF
Reducing dispersion in the WDM system
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Single Mode Fibre
SMF
Transmission medium in optical fibre communication
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Multimode Fibre
MMF
Transmission medium in optical fibre communication
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Wavelength Division Multiplexing
WDM
Multiplexing multiple optical carrier signals onto a single optical fibre
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Optical Amplifier
Boosting the energy of the signal for further transmission
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