資料介紹
在PTDS仿真平臺(tái)上,對(duì)C波段集中式光纖喇曼放大器特性進(jìn)行了仿真試驗(yàn),設(shè)計(jì)出一個(gè)參數(shù)得到優(yōu)化的集中式光纖喇曼放大器,并對(duì)摻鉺光纖放大器和光纖喇曼放大器在改善10 Gb/s系統(tǒng)性能方面作了比較。結(jié)果表明光纖喇曼放大器的性能優(yōu)于摻鉺光纖放大器。
關(guān) 鍵 詞 波分復(fù)用; 摻鉺光纖放大器; 集中式光纖喇曼放大器; 誤碼率
在過(guò)去的10年中,摻鉺光纖放大器(EDFA)取代了傳統(tǒng)的光-電-光中繼方式,實(shí)現(xiàn)了一根光纖中多路光信號(hào)的同時(shí)放大,大大降低了光中繼的成本,同時(shí)EDFA可與傳輸光纖實(shí)現(xiàn)良好耦合,具有高增益大輸出功率的優(yōu)點(diǎn)[1],因此成功地應(yīng)用于波分復(fù)用(WDM)光通信系統(tǒng)中,極大地增加了光纖中傳輸?shù)男畔⑷萘亢蛡鬏斁嚯x[2]。但是,隨著計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)及其他新的數(shù)據(jù)傳輸業(yè)務(wù)的飛速發(fā)展,進(jìn)一步提高光纖傳輸系統(tǒng)容量已經(jīng)成為光纖通信領(lǐng)域研究的熱點(diǎn)[3]。解決這個(gè)問(wèn)題有以下三種方案:增加每個(gè)信道的傳輸速率;進(jìn)一步減小信道間距;增加總的傳輸帶寬。采用第一種方案,例如從10 Gb/s提高到40 Gb/s將帶來(lái)色散補(bǔ)償問(wèn)題,這里既有普通的色散又有偏振模式色散(PMD),同時(shí)電子器件還存在“電子瓶頸”問(wèn)題。采用第二種方案,比如將信道間距從100 GHz降到50 GHz或更少將帶來(lái)四波混頻(FWM)等非線性效應(yīng),要求系統(tǒng)采取措施控制波長(zhǎng)的穩(wěn)定性。故兩種方案實(shí)現(xiàn)起來(lái)都有一定的難度,所以更加關(guān)注第三種方案。由于受能級(jí)躍遷機(jī)制所限,EDFA一般工作在1 550 nm窗口,不能很好地開發(fā)整個(gè)光纖低損耗區(qū)的帶寬資源,而且EDFA的光信噪比也不高。光纖喇曼放大器(FRA)由于其自身固有的全波段放大特性和利用傳輸光纖在線放大的優(yōu)點(diǎn),能很好地開發(fā)整個(gè)光纖低損耗區(qū)的帶寬資源,增加總的傳輸帶寬。如果采用集中式放大,還可以得到和EDFA幾乎相同的增益值,所以光纖喇曼放大器能很好地改善整個(gè)光纖通信系統(tǒng)的通信容量和系統(tǒng)性能,可以用來(lái)實(shí)現(xiàn)在整個(gè)光纖低損耗區(qū)的放大,從而大大提高帶寬利用率,適應(yīng)信息容量的進(jìn)一步增加。本文在PTDS仿真平臺(tái)上研究了FRA的特性進(jìn)行研究,設(shè)計(jì)出一個(gè)參數(shù)得到優(yōu)化的FRA,對(duì)EDFA和FRA在改善10 Gb/s系統(tǒng)性能上作一比較,從而可以看出FRA的優(yōu)點(diǎn)所在。
1 PTDS仿真平臺(tái)及仿真系統(tǒng)
PTDS是Virtual Photonics Incorporated(VPI)公司在Photonic Design Automation(PDA)光子自動(dòng)化設(shè)計(jì)工具基礎(chǔ)上開發(fā)而來(lái)的具有綜合設(shè)計(jì)環(huán)境的光子傳輸設(shè)計(jì)套件。它提供了模塊化的仿真工具,將光纖通信系統(tǒng)中從發(fā)射機(jī)到接收機(jī)的抽象成一個(gè)個(gè)的模塊,同時(shí)提供了一套邏輯運(yùn)算和數(shù)學(xué)運(yùn)算工具,可以實(shí)現(xiàn)電域和光域的邏輯變換。本實(shí)驗(yàn)所用仿真系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)如圖1所示。光源(SIGNAL)發(fā)出的信號(hào)光經(jīng)環(huán)形控制(LOOP)后進(jìn)入光纖,光纖由三段組成,從左至右分別是傳輸光纖(SMF) 、色散補(bǔ)償光纖(DCF)和FRA。FRA與LOOP相連,通過(guò)它可控制光波傳輸距離。光波經(jīng)過(guò)3周傳輸后,經(jīng)LOOP輸出進(jìn)入PIN光電二極管進(jìn)行光電轉(zhuǎn)換,得到的電信號(hào)再經(jīng)過(guò)濾波,時(shí)鐘提取得到信息。SMF的色散系數(shù)為16×10-6 s/m2,DCF的色散系數(shù)為-90×10-6 s/m2,兩者的有效模場(chǎng)面積均為80 μm2。由于193.1 THz附近光纖具有最小損耗,因此仿真試驗(yàn)中的信號(hào)光頻率均設(shè)計(jì)在該頻率附近。在以下仿真試驗(yàn)中,設(shè)信號(hào)光功率都為1 mW,以降低由于信號(hào)光所導(dǎo)致的非線性效應(yīng)。FRA用作集中式放大器時(shí),其長(zhǎng)度約為1~2 km。由于后向泵浦的FRA比前向泵浦的FRA有更小的噪聲,故本實(shí)驗(yàn)采用后向泵浦方式,泵浦功率一般設(shè)為1~2 W。
2 集中式FRA的特性仿真研究
2.1 OSNR與泵浦功率、FRA長(zhǎng)度、信號(hào)功率及信號(hào)頻率的關(guān)系
經(jīng)仿真研究,在考慮后向瑞利散射、自發(fā)喇曼散射、自相位調(diào)制、泵浦光源和信號(hào)源噪聲以及其他一些隨機(jī)噪聲的情況下,F(xiàn)RA泵浦功率在1~2 W,F(xiàn)RA長(zhǎng)度在1~2 km,信號(hào)功率在1~10 mW范圍內(nèi)變化時(shí),OSNR幾乎不隨泵浦功率、FRA長(zhǎng)度、信號(hào)功率及信號(hào)頻率的變化而變化。造成這種情況的主要原因有:1)強(qiáng)泵浦光使受激喇曼散射遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于自發(fā)喇曼散射,從而可以認(rèn)為通過(guò)該放大器所產(chǎn)生的自發(fā)喇曼散射噪聲能忽略不計(jì);2)很強(qiáng)的泵浦功率對(duì)于極短的光纖可認(rèn)為不變,信號(hào)和噪聲功率經(jīng)過(guò)該放大器放大同等倍數(shù)而不引入其他附加噪聲;3)在C波段,光纖損耗差別不大,因此,在優(yōu)化參數(shù)時(shí)僅考慮對(duì)增益的影響。
2.2 喇曼增益與泵浦功率、FRA長(zhǎng)度、信號(hào)功率及信號(hào)頻率的關(guān)系
圖2和圖3給出了FRA增益G隨后向泵浦功率P和FRA長(zhǎng)度L的變化關(guān)系曲線。從圖中可以看出,喇曼增益隨后向泵浦功率和FRA長(zhǎng)度的增加而接近線性增加。因此,為了得到較大的增益須選擇較大的泵浦功率和較長(zhǎng)的光纖。喇曼增益隨信號(hào)功率S的變化關(guān)系曲線如圖4所示。從圖中可以看出,增益隨信號(hào)功率的增加而單調(diào)增加,當(dāng)信號(hào)功率較小(1~4 mW)時(shí),增益增加較迅速,當(dāng)信號(hào)功率繼續(xù)增加時(shí),出現(xiàn)一個(gè)增益隨信號(hào)功率線性增加區(qū)域(6~8 mW),但增加已經(jīng)不如前一段迅速了,當(dāng)信號(hào)功率再進(jìn)一步增加時(shí)增益增加得更緩慢,此時(shí)已經(jīng)進(jìn)入了增益飽和區(qū)。FRA的增益隨信號(hào)頻率F的變化關(guān)系曲線如圖5所示。在193 THz處,F(xiàn)RA增益有一極大值,在191~193 THz內(nèi),增益隨信號(hào)頻率的增加而單調(diào)增加,在193~196 THz內(nèi),增益隨信號(hào)頻率的增加而單調(diào)降低,F(xiàn)RA的這種增益分布在很大程度上由泵浦功率和泵浦波長(zhǎng)決定。
2.3 系統(tǒng)BER與SMF長(zhǎng)度的關(guān)系
系統(tǒng)BER與SMF長(zhǎng)度D之間的關(guān)系在單信道系統(tǒng)和多信道系統(tǒng)中的情況各不相同,因此應(yīng)分別進(jìn)行研究,在本實(shí)驗(yàn)中,不失一般性選擇16路DWDM系統(tǒng)作為多信道系統(tǒng)。在單信道系統(tǒng)中,信號(hào)頻率為193.1 THz,信道速率為10 Gb/s,信號(hào)功率為4 mW。圖6給出了系統(tǒng)BER隨SMF長(zhǎng)度的變化關(guān)系曲線。從圖中可以清楚看到,BER在單模光纖長(zhǎng)度為60 km時(shí),還保持了較小的值,但是隨著SMF長(zhǎng)度的增加,光信噪比開始惡化,致使系統(tǒng)BER增加。在16 路DWDM系統(tǒng)中,16 路信號(hào)頻率范圍在192.725~193.475 THz,信道間隔為50 GHz,每信道速率為10 Gb/s,每信道信號(hào)功率為0.5 mW。圖7 給出了系統(tǒng)BER隨SMF長(zhǎng)度D的變化關(guān)系曲線。從圖中可以清楚看到,BER在SMF長(zhǎng)度為49.4 km時(shí),還保持了較小的值,但是隨著SMF長(zhǎng)度的增加,光信噪比開始惡化,致使系統(tǒng)BER增加。
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