研究目的
研究LA-LLF光纤相较于SMF光纤在PM-QPSK多信道系统中的性能优势,重点分析当信道数量、信道间隔和激光功率等系统参数变化时,串扰和光信号劣化所产生的影响。
研究成果
研究表明,在高功率和窄信道间隔条件下,LA-LLF因其对非线性效应具有更高耐受性,在PM-QPSK多信道系统中优于SMF。LA-LLF在Q因子和容量方面展现出显著性能优势,使其成为提升大容量多信道系统传输质量的经济高效且可靠的解决方案。
研究不足
该研究基于数值模拟,可能无法完全反映所有现实条件和变化。虽然注意到接收端噪声负载的影响可忽略不计,但在所有实际场景中这一结论未必成立。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用数值模拟比较SMF和LA-LLF在高功率DWDM系统中的性能表现,使用VPIphotonics Design SuiteTM 9.8版本求解给定光纤参数的非线性薛定谔方程(NLS)。
2:8版本求解给定光纤参数的非线性薛定谔方程(NLS)。
样本选择与数据来源:
2. 样本选择与数据来源:研究考虑了不同信道间隔的多信道EDFA放大传输链路。
3:实验设备与材料清单:
实验装置包含标准IQ调制器、长度为2^31-1的PRBS码、滚降因子0.18的奈奎斯特滤波器、80公里无补偿光纤跨段、EDFA、偏振跟踪器、前置放大器、四阶高斯可调带通滤波器、本振(LO)、两个90°混合器、四个平衡光电探测器(BPD)、五阶低通贝塞尔滤波器(LPF)以及模数转换器(ADC)。
4:18的奈奎斯特滤波器、80公里无补偿光纤跨段、EDFA、偏振跟踪器、前置放大器、四阶高斯可调带通滤波器、本振(LO)、两个90°混合器、四个平衡光电探测器(BPD)、五阶低通贝塞尔滤波器(LPF)以及模数转换器(ADC)。
实验流程与操作步骤:
4. 实验流程与操作步骤:光链路模拟包括信号生成、光纤跨段传输、放大、偏振跟踪、滤波、检测,以及用于色散补偿、PMD和偏振串扰校正、相位噪声估计的数字信号处理。
5:数据分析方法:
通过误码率(BER)和Q因子评估性能,模拟中考虑了在线ASE噪声。
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