【摘 要】
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近几年来,随着高清电视,视频会议,数字影院和高质量音频传输服务的出现,接入网需要向高容量、高质量的方向发展。然而现存的下层接入网却存在带宽较小,网管损耗较大等问题。
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近几年来,随着高清电视,视频会议,数字影院和高质量音频传输服务的出现,接入网需要向高容量、高质量的方向发展。然而现存的下层接入网却存在带宽较小,网管损耗较大等问题。作为接入网的一个重要组成部分,有线电视(CATV)传输网络也不例外。目前,中国广电总局正在大力改造原有的混合光纤同轴形式的接入网,向光接入网发展,拓展光纤传输链路。而如何补偿信号在分级传输中的损耗是其中的一个重要问题。目前广泛商用的掺饵光纤放大器工作在1550nm窗口,这与现存的工作在1310nm窗口的CATV光发射机不兼容。因此就需要另一种放大器来实现接入网中的光放大。半导体光放大器(SOA)可以工作在1310nm窗口。半导体材料和器件的发展促使增益钳制(GC) SOA技术逐渐成熟。而线性放大器(LOA)概念的提出又标志着SOA在线路放大的应用中取得了新的进展。目前对于LOA的研究主要集中在波分复用信号的放大上,对CATV这种射频副载波信号的放大还没有相关的研究。本文介绍了带有SOA放大的CATV传输系统,并分析了SOA引入的非线性失真特性和噪声特性。本文首次建立了计算SOA中载流子浓度调制效应引起非线性失真的基本模型,计算了SOA引入的综合二阶失真(CSO)的大小,并通过实验验证,得出非线性失真大小和SOA工作条件的基本关系。本文还实验分析了SOA引入的噪声和SOA的工作条件以及系统CNR的关系。GC-SOA或LOA将在今后的接入网和微波光网络的发展中发挥重要左右。本文最后分析了GC-SOA减小非线性失真的基本原理,为进一步研究GC-SOA或LOA的非线性失真打下了理论基础。
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