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oe1(光电查) - 科学论文

21 条数据
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  • [IEEE 2018年第16届新兴电子学习技术与应用国际会议(ICETA) - 斯洛伐克斯塔里·斯莫科夫茨(2018.11.15-2018.11.16)] 2018年第16届新兴电子学习技术与应用国际会议(ICETA) - 大容量波分复用光传输系统

    摘要: 新的服务以及用户数量的持续增长对现有传输系统造成了持续压力。尽管首个光通信系统于20世纪80年代初开始投入使用,但过去四十年间这些系统实现了前所未有的发展。当今的光传输系统在满足带宽需求方面发挥着关键作用。本文简要介绍了光传输系统的技术演进,并阐述了为何这些系统主要应用于长途和城域网络。早期传输系统的容量约为45兆比特/秒,而如今的容量已突破2拍比特/秒。我们研究了关键技术及其未来发展趋势。

    关键词: 光传输系统、波分复用、带宽需求、WDM(波分复用)、CWDM(粗波分复用)、DWDM(密集波分复用)、光纤

    更新于2025-09-23 15:19:57

  • [2019年IEEE国际计算智能与知识经济会议(ICCIKE) - 阿联酋迪拜(2019.12.11-2019.12.12)] 2019年国际计算智能与知识经济会议(ICCIKE) - 基于DWDM网络的FTTH优化FWM参数研究

    摘要: 设计了一个由发射机、光跨段和接收机组成的DWDM(密集波分复用)系统。采用NRZ(非归零)线路编码技术作为调制方案。针对所设计的DWDM系统分析了四波混频效应的变化情况。该DWDM系统在Optisystem平台上完成设计与仿真,并计算了其误码率(BER)。该DWDM系统被应用于FTTH(光纤到户)系统,在Optisystem中进行仿真并计算了误码率。

    关键词: 密集波分复用、误码率、OptiSystem(光通信系统仿真软件)、光纤到户、四波混频、仿真

    更新于2025-09-19 17:13:59

  • 利用数字信号处理提升大容量相干DWDM自由空间光通信链路的性能

    摘要: 本文研究了一种1.28 Tbps(32×40 Gbps)大容量DWDM-FSO链路,通过采用相干检测和数字信号处理(DSP)技术提升其性能。针对恶劣天气和大气湍流条件,分析了采用DP-16QAM调制的DWDM-FSO链路。研究发现:当链路同时面临强湍流和恶劣天气时,DSP辅助的相干DWDM-FSO接收机在36.4 dB信噪比(SNR)下即可实现10^-4的目标误码率(BER);而相同条件下,基于IM/DD的DWDM-FSO链路所需SNR骤增12.8 dB至49.2 dB。在传输距离方面,该链路即使在强湍流条件下仍能实现1.88 km的工作距离,相比之下IM/DD链路要达到10^-4的误码率目标仅能维持1.12 km,由此获得了760米的显著距离提升。本链路采用OptiSystem? 14.2进行设计与研究。

    关键词: 大气湍流、相干检测、数字信号处理、自由空间光通信、伽马-伽马信道建模、密集波分复用

    更新于2025-09-16 10:30:52

  • [2019年IEEE国际先进信息技术会议(ICAIT) - 缅甸仰光(2019.11.6-2019.11.7)] 2019年国际先进信息技术会议(ICAIT) - 长途密集波分复用光纤通信系统中四波混频效应的最小化

    摘要: 非线性效应中的四波混频(FWM)是密集波分复用(DWDM)系统中信号质量受损和劣化的主要因素。本研究论文采用的DWDM系统配置为:光纤长度70公里、传输速率10Gbps、3个信道且信道间隔100GHz。通过采用增大色散系数技术和色散补偿光纤来减轻FWM的影响。系统性能通过误码率(BER)和品质因数(Q因子)进行评估,这些参数均在商用Optisystem(16版)软件上仿真获得。结果表明误码率值降低,该系统在长距离光纤通信中展现出更优性能,信号质量得到提升且带宽更大。

    关键词: 密集波分复用、长途传输、Q因子、误码率、四波混频

    更新于2025-09-12 10:27:22

  • [IEEE ESSDERC 2019 - 第49届欧洲固态器件研究会议(ESSDERC) - 波兰克拉科夫(2019年9月23日-2019年9月26日)] ESSDERC 2019 - 第49届欧洲固态器件研究会议(ESSDERC) - 基于45nm SOI CMOS单片微环谐振器光电探测器的设计与特性研究

    摘要: 本文介绍了一种基于单片硅光子平台设计的微环谐振器光电探测器的特性表征与紧凑模型。由于这类探测器具有固有波长选择性,有望实现全集成密集波分复用光接收机。该探测器通过在半径5微米的微环谐振腔内集成30个交错排列的横向PN结来利用微环的谐振增强效应。性能测试显示:在1270纳米波长处峰值响应度达0.6安培/瓦特,反向偏压-7.5伏特时暗电流小于1纳安且结电容小于20飞法。

    关键词: 密集波分复用、硅光子学、单片集成、微环谐振器、锗硅、集成加热器、互补金属氧化物半导体、光电探测器、绝缘体上硅

    更新于2025-09-12 10:27:22

  • 基于薛定谔-广田方程的光纤色散孤子与密集波分复用网络研究

    摘要: 本文在保偏光纤、双折射光纤和DWDM网络中实现了色散孤子的稳定。通过扩展的最简方程法分析了主导的薛定谔-广田方程,获得了广泛的孤子解谱系。

    关键词: 扩展最简方程,色散孤子,双折射,密集波分复用

    更新于2025-09-11 14:15:04

  • [2018年第七届信息技术与电气工程国际会议(ICITEE)- 印度尼西亚巴厘岛(2018年7月24日-26日)] 2018年第十届信息技术与电气工程国际会议(ICITEE)——基于10Gbps与40Gbps比特率的DWDM系统中色散补偿光纤对比分析

    摘要: 在高比特率和长距离光传输中,色度色散变得不可忽略,必须进行补偿以维持系统性能。采用色散补偿光纤(DCF)实现补偿是最有效且实用的方法之一,因其负色散可抵消光传输中的正色散。本文研究了DWDM传输中DCF的实现方式,并分析了比特率和光发射功率变化的影响。在OptiSystem中建立了采用16个信道(信道间隔200 GHz)、300公里传输距离及掺铒光纤放大器(EDFA)的DWDM模型。通过观察误码率(BER)、Q因子和接收功率等指标,对比了10 Gbps和40 Gbps比特率下光发射功率为-4、-2、0、2、4、6、8和10 dBm时的系统性能。结果表明:在10 Gbps和40 Gbps比特率下,所有16个信道使用DCF均完全消除了色散;高比特率时,光发射功率对系统性能影响显著。

    关键词: 密集波分复用、误码率、色散补偿光纤、掺铒光纤放大器

    更新于2025-09-10 09:29:36

  • [2018年IEEE第七届国际光子学会议(ICP) - 马来西亚兰卡威(2018.4.9-2018.4.11)] 2018年IEEE第七届国际光子学会议(ICP) - 大面积低损耗光纤在高容量多通道系统中的性能研究

    摘要: 本文对标准单模光纤(SMF)与大有效面积低损耗光纤(LA-LLF)进行了性能对比,揭示了LA-LLF在密集排列、易受非线性影响的高功率DWDM系统中的优势。通过数值模拟研究了高入纤功率、信道数量、信道间隔和传输距离对传输质量Q因子的影响。在单信道128Gbps PM-QPSK系统中,LA-LLF在高功率运行时比SMF表现出约1.5dB的更大容限;在奈奎斯特速率间隔的多信道系统中,当传输最大信道数量时LA-LLF比SMF性能优越约2dB,当传输距离变化时则具有0.8dB的更优表现。

    关键词: 密集波分复用、非线性、低损耗、大有效面积光纤

    更新于2025-09-10 09:29:36

  • 长距离光接入网络(LR-OANS):未来光接入的有力候选方案

    摘要: 由于新带宽密集型服务和应用的持续发展,用户对更宽带宽的需求日益增长,这促使人们将当前部署的时分复用无源光网络(TDM-PON)升级为下一代光接入网(NG-OAN)。除了提升单用户带宽外,扩展传输距离和提高分光比也是PON网络的重要需求。通过采用所谓的长距光接入网(LR-OAN)可以实现这些附加要求。LR-OAN提供了一种前景广阔的解决方案,能确保在更长距离上支持大量用户。此外,该方案还引入了经济高效的方法——将电信网络的接入段和城域段合并为单一回程段,从而将多个中心局整合为单个汇接局。正是这种经济高效的方案促使我们开展LR-OAN的全面综述研究。本研究首先简要回顾了下一代光接入的各种潜在技术,随后评述了各类先进LR-OAN架构(包括各架构的机遇与挑战),并基于关键网络参数进行了对比分析。

    关键词: 长距离光接入网(LR-OANs)、下一代光接入、光纤到户(FTTH)、密集波分复用(DWDM)、无源光网络(PONs)、光混合方案

    更新于2025-09-04 15:30:14

  • 长距离与超高速DWDM光传输网络中光纤非线性效应的影响(数据速率为10、40及100 Gb/s的超高速场景)

    摘要: 已研究光纤中主要非线性效应(如受激拉曼散射SRR和四波混频FWM)在不同数据速率下对级联放大密集波分复用光长距离高速传输方案的影响。为计算受激拉曼散射(SRS)非线性因子,考虑了脉冲走离效应。通过评估SRS与FWM在放大自发辐射噪声存在时的综合影响,已完成信号噪声比的检测,以实现固定数据速率下的最小噪声。

    关键词: 密集波分复用、高速数据速率、四波混频、受激拉曼散射、脉冲走离效应

    更新于2025-09-04 15:30:14