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不同占空比归零码调制对40Gbit/s高速光通信系统性能影响分析

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第一章绪论

1.1论文主要研究背景

1.2本课题的研究重点和作者的主要工作

1.3论文的篇章结构安排

第二章关于高速光传输的系统性能及影响因素

2.1.限制高速光传输性能的主要因素

2.1.1光纤损耗

2.1.2色度色散

2.1.3偏振模色散(Polarization Mode Dispersion PMD)

2.1.4非线性

2.1.5光器件

2.2.评价系统性能的主要方法

2.2.1如何衡量传输系统的性能

2.2.2眼图开合度代价

2.2.3信噪比

2.2.4系统Q因子

2.3.改善系统性能的主要途径研究

2.3.1拉曼光纤放大技术RFA

2.3.2动态色散管理

2.3.3前向纠错技术

2.3.4信号调制方式

第三章归零码和非归零码数值计算和实验结果分析

3.1.实验的理论基础

3.2.实验研究方法描述

3.3.实验系统配置

3.4.实验结果分析

3.4.1单通道情况,不同输入功率情况

3.4.2单通道情况,不同光纤色散值情况

3.4.3单通道情况,完全线路色散补偿和有线路残余色散

3.4.4多通道WDM情况

3.4.5实验结果引申探讨

第四章载波抑制归零码与传统归零码对系统的影响分析

4.1.不同占空比RZ码的产生方式

4.2.CSRZ与RZ的时域及频域特性比较

4.3.CSRZ和RZ对于实际系统应用的分析

4.3.1最佳传输时对色散的敏感程度

4.3.2经过滤波器的情况

4.3.3抗非线性效应的能力

4.4.结论

第五章归零码和非归零码的应用

5.1.朗讯科技公司WaveStarTM OLS800G/1.6T DWDM系统[39]

5.2.朗讯科技公司LambdaUNITETM Multi-Service Switch系统[40]

5.3.朗讯科技公司LambdaXtremeTM 10G/40G DWDM系统[41]

第六章总结

参考文献

附件一文中仿真实验采用的所有光纤参数

附件二分析33%RZ和CS-RZ的仿真实验使用参数

附件三英文缩略语表

致谢

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摘要

按照SDH光纤通信的发展规律,传输速率始终以4为基数增长,从最初的STM-1、STM-4到STM-16、STM-64,在短短的20年中,光传输的增长速度甚至超过了由摩尔(Moore)定律定义的微电子技术集成度的增长速度。按照这一光纤容量定律,STM-64之后的下一个速率台阶将是STM-256(40Gbit/s)。 本文将就40Gbit/s传输中的一个重要使能技术——信号调制格式对40Gbit/s传输的影响进行研究讨论。在40Gbit/s以下速率的光传输中,非归零码NRZ调制是一种通用的调制方式,当速率到40Gbit/s时,归零码RZ调制成为传输的一种非常有希望的调制方式。但是,在进行RZ传输时,不同的脉冲占空比对于系统性能的影响不尽相同。 文章首先分单通道系统和多通道系统就不同占空比的RZ作最佳传输性能分析,实验计算结果表明就传输性能而言,低占空比的RZ信号具有更好的表现,并且,实验结果非常好地解释了光纤中的孤子效应并且提供了一种可能的高速光通信的研究方向。其次,根据RZ脉冲发生器的产生原理,进一步分析了可实现的33%和67%(CSRZ)占空比的RZ信号对于系统性能和系统设计产生的影响。最后,结合朗讯科技公司的产品对于上述现象作介绍。

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