亚洲免费av电影一区二区三区,日韩爱爱视频,51精品视频一区二区三区,91视频爱爱,日韩欧美在线播放视频,中文字幕少妇AV,亚洲电影中文字幕,久久久久亚洲av成人网址,久久综合视频网站,国产在线不卡免费播放

        ?

        基于EDFA的TDM-PON上行信號光功率均衡器

        2015-09-08 05:22:40陳曉文
        西安郵電大學學報 2015年4期
        關鍵詞:眼圖泵浦均衡器

        陳曉文

        (1.福建信息職業(yè)技術學院 電子工程系,福建 福州 350003;2.萬能科技大學 工程與電資學院,臺灣 中壢 32061)

        隨著人們對網(wǎng)絡帶寬的需求越來越大,憑借設備成本和運行維護成本的優(yōu)勢,無源光網(wǎng)絡成為運營商解決“最后一公里”問題的重要方案[1],成為光纖到戶最受歡迎的方法[2-3]。在時分復用無源光網(wǎng)絡中,上行信號以時分多址接入方式傳送。由于不同光網(wǎng)絡單元發(fā)送的光信號功率大小不同,光網(wǎng)絡單元(optical network unit,ONU)與光線路終端(optical line termination,OLT)的距離不同,因此光線路終端接收到的功率大小差異比較大,光線路終端必須采用突發(fā)模式光接收機。突發(fā)模式光接收機要對每一幀數(shù)據(jù)進行門限電平判決,恢復時鐘數(shù)據(jù)[4]。突發(fā)模式光接收機增加了局端設計上的復雜度與頻寬的浪費。

        為使光線路終端接收到的各光脈沖峰值功率波動變化較小,文獻[5-8]采用不同方法對上行信號進行光功率均衡。文獻[5-6]通過光發(fā)射機自動增益控制來實現(xiàn),使光發(fā)射機變得復雜;文獻[7]采用上行光注入于工作在臨界電流以下的法布里-珀羅激光器來實現(xiàn),其要求上行信號光的波長具有相同的穩(wěn)定性,這實際中很難做到;文獻[8]方法是文獻[7]方法的優(yōu)化,先用單模激光注入用戶端ONU,鎖定各ONU上行光波長,鎖模后ONU上行光再注入法布里-珀羅激光器,但當環(huán)境溫度變化太大時,單模激光就無法鎖定用戶端上行光波長。

        本文采用摻鉺光纖放大器(Erbium-doped fiber amplifier,EDFA)作為光功率均衡器,上行信號光功率先經(jīng)過EDFA均衡再送入接收機,在不需要特定波長來注入鎖定上行光波長,也不增加光發(fā)射機復雜度的情況下,可改善文獻[5-8]的問題。

        1 理論分析

        摻鉺光纖放大器的增益譜特性取決于鉺光纖內(nèi)Er3+離子的吸收和輻射截面的頻率特性,以及光纖內(nèi)的粒子數(shù)反轉(zhuǎn)程度和上能級粒子數(shù)沿光纖軸向的分布情況。光纖中頻率為v的光場在z點處的增益系數(shù)[9]近似為

        Wp為泵浦速率,Ws和WASE分別為信號與噪聲的受激輻射速率。式(1)中N2為上能級粒子數(shù),N為總粒子數(shù),Γp為泵浦光場在鉺摻雜區(qū)域的功率限制因子,σpa為泵浦頻率vp處的躍遷截面,Pp(z)為泵浦功率,A為光纖中光的模場面積,h為普朗克常數(shù),Pj(z)為信號功率,vj為信號光頻率,(z,v)為自發(fā)輻射功率,τ為上能級壽命,σa為吸收截面,σe為輻射截面,Γj和Γv是信號與噪聲參量的功率限制因子。

        在小信號并忽略ASE噪聲的情況下(Ws、WASE?Wp),可以得到放大器的小信號增益為

        為放大器的飽和泵浦功率。當泵浦功率Pp?Psat時,小信號增益隨泵浦功率線性增大;當Pp?Psat時,g0≈Γvσe(v)N,此時 N2接近 N 的值,進一步增大Pp將不再導致增益增大。

        放大器增益也可用小信號增益表示為

        其中 Wsat=(1+PP/Psat)/τ為飽和受激輻射速率。式(5)表明,當光纖內(nèi)的信號或噪聲功率增大時,放大器增益將趨于飽和,增大泵浦功率可以改善放大器的飽和特性。

        2 實驗與結(jié)果

        利用EDFA對時分復用無源光網(wǎng)絡(Time Division Multiplexing-Passive Optical Network,TDM-PON)與長距離無源光網(wǎng)絡 (Long Reach-Passive Optical Network,LR-PON)上行信號光功率進行均衡,通過實驗驗證功率均衡的效果。

        2.1 EDFA用作TDM-PON上行信號光功率均衡器

        應用摻鉺光纖放大器做為TDM-PON上行信號光功率均衡器架構(gòu)如圖1所示,實驗裝置如圖2所示。將EDFA內(nèi)的泵浦激光器的驅(qū)動電流調(diào)至最低,由于EDFA的放大增益太高,所以需接第2個光衰減器(VOA2),目的是將放大的光信號降為光學示波器可接受的范圍,實驗將VOA2固定衰減10dB。圖2中EDFA放大的信號為是1550nm,EDFA的泵浦源為980nm。將EDFA泵浦激光器激發(fā)光功率分別設為25、30與35mW,測量其輸出光功率變化,實驗結(jié)果如圖3所示,當上行光功率為-16至-26dBm時,EDFA之輸出光功率變化量分別為2.9、2.77與2.47dB。由于此EDFA是前向泵浦EDFA,隨著光信號在EDFA的傳播方向,前向泵浦之激發(fā)光強度逐漸遞減,光信號與噪聲的增益亦逐漸遞減,容易發(fā)生增益飽和現(xiàn)象。當激發(fā)光功率較大時,光信號在EDFA前段得到較高的增益,在EDFA后段光功率更容易飽和,光功率均衡效果較好。

        圖1 TDM-PON的EDFA光功率均衡器架構(gòu)

        圖2 TDM-PON的EDFA光功率均衡實驗裝置

        圖3 TDM-PON上行光通過EDFA均衡器后的功率曲線

        圖4所示是激發(fā)光功率分別為25、30與35mW時EDFA增益特性曲線,其通過“頻域內(nèi)差法”測量得到。由圖4可知,入射光功率不同得到的增益不同,入射光功率大獲得增益小,入射光功率小獲得增益大。

        圖4 摻鉺光纖放大器增益特性曲線

        光功率均衡前后的信號眼圖如圖5所示,對比光功率均衡前后的信號眼圖發(fā)現(xiàn),上行光經(jīng)由EDFA均衡后,信號眼圖由閉合變張開,說明EDFA不僅使上行光信號功率差異變小,對上行光信號的傳輸質(zhì)量也有明顯改善作用。信號質(zhì)量被改善程度與激發(fā)光功率大小無明顯關系。

        圖5 上行光功率-25dBm光功率均衡前后的信號眼圖

        2.2 EDFA用作LR-PON上行信號光功率均衡器

        用波分復用無源光網(wǎng)絡(Wavelength Division Multiplexing Passive Optical Network,WDM-PON)與TDM-PON所構(gòu)成的混合無源光網(wǎng)絡可實現(xiàn)長距離無源光網(wǎng)絡。長距離無源光網(wǎng)能夠有更大的信息容量與網(wǎng)絡涵蓋范圍,傳輸距離從傳統(tǒng)的無源光網(wǎng)的20km延伸到100km,可以降低設備所需數(shù)量,并減少網(wǎng)絡成本。由于要支持長距離與高分流比,在LR-PON中通常會使用光放大器來補償光功率的損耗。

        圖6為LR-PON光功率均衡器的光網(wǎng)架構(gòu)圖,以反射式半導體光放大器(reflective semiconductor optical amplifier,RSOA)作為無色ONU光源,即下行信號經(jīng)過波長解復用后注入到客戶端RSOA內(nèi),激發(fā)RSOA輸出與信號光波長相一致的光信號。此光波長既作為下行的信號光,又作為上行信號的光源。采用此方案系統(tǒng)ONU之RSOA無需溫度控制,且網(wǎng)絡架構(gòu)簡單。不足之處在于系統(tǒng)中需要高功率下行信號光,因此于OLT波長復用后尚須一寬頻帶EDFA來做功率放大器,并且在光纖傳輸時,可能引起較強的瑞利后向散射噪聲光,所以上、下行信號采用不同光纖傳輸[10],使下行光的后向散射噪聲不影響上行光信號質(zhì)量。最后上行光通過OLT波長解復用后再各自經(jīng)過所屬波長通道的EDFA光功率均衡器,進行光接收前的光功率均衡與前置光放大。

        圖6 基于EDFA的LR-PON光功率均衡器光網(wǎng)架構(gòu)

        為驗證上述架構(gòu)以EDFA為上行光功率均衡器的可行性,以圖7實驗裝置來測量其結(jié)果。實驗中以可調(diào)波長激光(Tunable-LD)的單縱模光為波長解復用的下行光(光功率設為0.2mW),入射RSOA后,反射光經(jīng)RSOA的增益調(diào)制后作為ONU的上行信號光(N個用戶中的一戶)。裝置中以VOA1調(diào)整入射光功率至EDFA,此時EDFA之激發(fā)光功率為25mW,以光功率計測量EDFA之輸出光信號功率,實驗結(jié)果如圖8所示。由圖8可知EDFA之光功率均衡效果與圖3之結(jié)果幾乎完全相同,輸入光功率范圍從-16至-26dBm,輸出光功率變化量為2.9dB。由此可知,EDFA光功率均衡器無論對FP-LD的多縱模光或?qū)SOA的單縱模光,其光功率均衡效果相同。

        圖7 模擬LR-PON上行光功率均衡的實驗裝置

        圖8 LR-PON上行光通過EDFA均衡器后的功率曲線

        信號眼圖能評估均衡器對RSOA上行信號的傳輸質(zhì)量影響,圖9給出了光功率為-20dBm時RSOA上行光信號未經(jīng)過均衡器信號眼圖與經(jīng)過EDFA光功率均衡器后信號眼圖的比較,信號眼圖明顯變得張開。

        圖9 光功率為-20dBm時RSOA上行光信號均衡前后信號眼圖

        若再考慮圖6波長解復用后每個波長通道均需1個EDFA來做光功率均衡的高成本問題,提出另一降低成本的架構(gòu)方案,即波長解復用的N個波長通道之EDFA共享一泵浦激光器,如圖10所示。一個泵浦激光器以1×N功率分光器平均分送激發(fā)光至N個EDFA中,能有效降低N個EDFA的建置成本。

        圖10 共享泵浦激光器的EDFA

        3 結(jié)束語

        利用EDFA對TDM-PON與LR-PON上行信號光功率進行均衡,使上行光到達光線路終端的信號功率差異明顯變小。實驗結(jié)果表明,從-16dBm至-26dBm的上行光功率經(jīng)過EDFA均衡后能變換成大約3dB功率變化量輸出,EDFA泵浦激光器激發(fā)光功率越大者,光功率均衡效果越好,輸出光功率也越高。通過對比上行光信號光功率均衡前后眼圖發(fā)現(xiàn),EDFA光功率均衡器提高了上行光信號傳輸質(zhì)量。

        [1]Honda N,Iida D,Izumita H,et al.In-service line monitoring system in PONs using 1650nm brillouin OTDR and fibers with individually assigned BFSs[J].IEEE J.Lightwave Technology,2009,27(20):4575-4582.

        [2]Effenberger F,El-Bawab T S.Passive Optical Networks(PONs):Past,present,and future[J].Optical Switching and Networking,2009,6(3):143-150.

        [3]Dhaini A R,Ho Pin Han,Shen Gangxiang.Toward green next-generation passive optical networks[J].IEEE Communications Magazine,2011,49(11):94-101.

        [4]Nakamura M,Imai Y,Umeda Y,et al.1.25Gb/s burst-mode receiver Ics with quick response for PON systems[J].IEEE Journal of Solid-State Circuits,2005,40(12):2680-2688.

        [5]Youngil P,Chunghwan L,Inkwun J.ONU power equalization of Ethernet PON systems[J].IEEE Photonics Technology Letters,2004,16(8):1984-1986.

        [6]Verhulst D,Bauwelinck J,Martens Y,et al.A fast and intelligent automatic power control for a GPON burstmode optical transmitter[J].IEEE Photonics Technology Letters,2005,17(11):2439-2441.

        [7]Yeh C H ,Hsu D Z,Chi S.Upstream power equalization in a gigabit passive optical network[J].Optics Express,2007,15(8):5191-5195.

        [8]陳曉文,程恩.應用于時分復用無源光網(wǎng)絡上行信號的光功率均衡器[J].廈門大學學報(自然科學版),2012,51(5):829-833.

        [9]陳根祥,路慧敏,陳勇,等.光纖通信技術基礎[M].北京:高等教育出版社,2010:237-238.

        [10]Berrettini G,Meloni G,Giorgi L,et al.Colorless WDM-PON Architecture for Rayleigh Backscattering and Path-Loss Degradation Mitigation[J].IEEE Photonics Technology Letters,2009,21(7):453-455.

        猜你喜歡
        眼圖泵浦均衡器
        基于LabVIEW 的地面電子單元C接口眼圖算法研究與實現(xiàn)
        基于93000ATE的高速信號眼圖測試的研究與實現(xiàn)
        電子測試(2018年15期)2018-09-26 06:01:12
        基于980nm泵浦激光器的恒溫驅(qū)動設計
        電子制作(2018年9期)2018-08-04 03:30:54
        LD面陣側(cè)面泵浦Nd:YAG光場均勻性研究
        N d:Y A G電光調(diào)Q泵浦固體激光器輸出特性研究
        基于眼圖的數(shù)字通信干擾效能指標構(gòu)建與評估
        無線電監(jiān)測中實測眼圖與分析*
        太陽光泵浦固體激光閾值的理論分析
        中國光學(2016年2期)2016-11-09 12:11:50
        無線傳感網(wǎng)OFDM系統(tǒng)中信道均衡器的電路實現(xiàn)
        電子器件(2015年5期)2015-12-29 08:42:39
        一種基于LC振蕩電路的串聯(lián)蓄電池均衡器
        電源技術(2015年1期)2015-08-22 11:16:14
        无码吃奶揉捏奶头高潮视频| 免费观看在线视频播放| 亚洲欧美日韩中文综合在线不卡| 白白青青视频在线免费观看| 亚洲国产国语对白在线观看| 又大又长粗又爽又黄少妇视频| 亚洲 自拍 另类 欧美 综合| 久久精品片| 中文字幕久久精品波多野结百度| 成人av一区二区亚洲精| 亚洲av成人无码久久精品老人| 国产 麻豆 日韩 欧美 久久| 国产剧情国产精品一区| 国产免费看网站v片不遮挡| 97激情在线视频五月天视频| 成熟人妻换xxxx| 欧美人与动牲猛交xxxxbbbb| 岛国熟女一区二区三区| 亚洲人成伊人成综合久久| 可以免费看亚洲av的网站| 乱人伦中文无码视频在线观看 | 天天爽夜夜爽人人爽一区二区| 国产日韩成人内射视频| 在线视频一区二区在线观看| 免费久久久一本精品久久区| 三级做a全过程在线观看| 国产suv精品一区二区69| 亚洲国产AⅤ精品一区二区久| 人妻精品人妻一区二区三区四区| 婷婷四虎东京热无码群交双飞视频| 国产又滑又嫩又白| 麻豆久久五月国产综合| 天天综合色中文字幕在线视频| 无码毛片内射白浆视频| 永久免费av无码网站性色av | 国产成人午夜av影院| 久久国产黄色片太色帅| 熟妇人妻av中文字幕老熟妇| 精品一区二区三区久久久| 亚洲日本高清一区二区| 欧美真人性野外做爰|