【摘 要】
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随着光放大器和色度色散补偿技术的不断提高,光纤的偏振模色散己经成为超高速、超长距离光纤通信系统发展的主要障碍。在40Gbit/s或更高速率的光纤通信系统中,PMD明显损害系
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随着光放大器和色度色散补偿技术的不断提高,光纤的偏振模色散己经成为超高速、超长距离光纤通信系统发展的主要障碍。在40Gbit/s或更高速率的光纤通信系统中,PMD明显损害系统的传输性能、限制系统的传输速率和距离,因此,PMD的问题越来越突出,已经成为光纤通信领域研究的热点问题。然而,由于PMD是一个随机过程,随着频率和环境温度等条件而随机变化,使PMD的补偿比一般的补偿更加困难。本文将着重研究PMD的模拟器和动态补偿方法。本文首先介绍了课题的研究背景、研究意义以及偏振模色散目前在国内外研究的现状。介绍了偏振模色散的成因、国际上常用的描述方法以及有关偏振模色散的一些重要概念,如:双折射,耦合,主偏振态等。接着研究了偏振模色散对光通信系统的影响,通过计算机仿真研究了PMD引起的脉冲展宽,对接收机灵敏度的恶化和对接收机频谱的影响。通过分析仿真效果图,选取以接收信号的分频的功率作为补偿PMD的反馈控制信号;研究分析了针对不同速率的光传输系统,如何选取适合本系统的控制信号。接着研究了一种PMD模拟器,分析了保偏光纤的段数与模拟器性能的关系。最后针对40Gbit/s的光传输系统进行了PMD的动态补偿实验。通过分析,选择20GHz的功率作为补偿PMD的反馈控制信号。实验表明,选择的分频功率能够较好的补偿PMD对于系统的影响。
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