研究目的
研究利用相位敏感放大器(PSA)放大的传输链路特性,以提高灵敏度并减轻非线性传输失真。
研究成果
与传统的PIA放大链路相比,PSA放大链路在灵敏度和非线性容限方面实现了显著提升。在SSMF链路中实现高效非线性抑制的最优色散图谱为:预补偿量等于有效损耗长度。实验结果表明,要达到与PIA放大链路相同的误码率,PSA放大链路可承受超过12分贝的更大跨段损耗。
研究不足
该研究聚焦于单跨距、单信道传输,未深入探讨多跨距链路或波分复用系统。非线性效应的抑制效果取决于色散图谱以及信号与闲频光噪声的相关性。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用解析描述、数值模拟和实验验证相结合的方法,探究相位敏感放大(PSA)增益传输链路。
2:样本选择与数据来源:
在105公里PSA放大链路中传输10 GBd 16阶正交幅度调制(16QAM)信号。
3:实验设备与材料清单:
包含相位敏感放大器(PSA)、标准单模光纤(SSMF)、高非线性光纤(HNLF)、掺铒光纤放大器(EDFA)及可调光衰减器(VOA)。
4:实验流程与操作步骤:
信号经调制后由PSA放大,通过光纤链路传输,最终分析误码率(BER)与非线性失真情况。
5:数据分析方法:
基于误码率(BER)和误差矢量幅度(EVM)指标评估性能。
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获取完整内容-
phase-sensitive amplifier
PSA
Amplification of optical signals with improved sensitivity and nonlinearity tolerance.
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highly nonlinear fiber
HNLF
Used in the copier-PSA scheme for generating idler waves through four-wave mixing.
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erbium-doped fiber amplifier
EDFA
Amplification of optical signals in the conventional phase-insensitive amplifier (PIA) configuration.
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variable optical attenuator
VOA
Adjustment of optical power levels in the experimental setup.
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