đồ án tốt nghiệp ảnh hưởng xdm lên chất lượng hệ thống - lê bật thắng

86 352 3
đồ án tốt nghiệp ảnh hưởng xdm lên chất lượng hệ thống - lê bật thắng

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Đồ án tốt nghiệp Ảnh hưởng của XPM lên chất lượng hệ thống WDM Mục lục Danh mục hình vẽ ii Thuật ngữ viết tắt iv Lời nói đầu vi CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG TRUYỀN DẪN WDM 1 1.1 Nguyên lý cơ bản về WDM 1 1.1.1 WDM là gì? 1 1.1.2 Sơ đồ tổng quát hệ thống WDM 2 2.3 Quan hệ giữa khoảng cách kênh và tán sắc với XPM 45 2.3.1 Khoảng cách kênh 45 2.3.2 Tán sắc trong sợi quang 48 2.4 Kết luận 50 CHƯƠNG III. ẢNH HƯỞNG CỦA XPM LÊN CHẤT LƯỢNG HỆ THỐNG WDM 51 3.1 Ảnh hưởng của XPM lên chất lượng hệ thống WDM tổng quát 51 3.1.1 Giới hạn khoảng cách truyền dẫn 51 3.1.2 Méo cường độ do XPM 56 3.1.4 Giảm hệ số phẩm chất Q 62 3.1.5 Xuyên kênh giữa các kênh có tốc độ bit khác nhau do XPM 65 3.1.5 Ảnh hưởng của XPM lên hệ thống WDM được quản lý về tán sắc 67 3.2 Một số giải pháp khắc phục ảnh hưởng của XPM trong hệ thống WDM 70 3.2.1 Dùng bộ triệt XPM 71 3.2.2 Các sơ đồ bù tán sắc thích hợp 74 3.3 Kết luận 77 Kết luận 78 Tài liệu tham khảo 79 Bật Thắng – D04VT2 HVCNBCV i Đồ án tốt nghiệp Ảnh hưởng của XPM lên chất lượng hệ thống WDM Danh mục hình vẽ Hình 1.1 Sơ đồ nguyên lý ghép kênh theo bước sóng 1 Hình 1.2. Sơ đồ hệ thống WDM sử dụng hai sợi 2 Hình 1.3 Sơ đồ hệ thống WDM sử dụng một sợi 3 Hình 1.4 Tách kênh sử dụng lăng kính 7 Hình 1.5 Tách /ghép các bước sóng bằng cách tử nhiễu xạ 7 Hình 1.8 Bước sóng có tán sắc bằng không, λ0 và sườn tại tán sắc không, S0 17 Hình 1.9 Tán sắc thay đổi như một hàm theo bước sóng với một vật liệu cho trước. .18 Hình 2.1 Minh hoạ một lá chắn Kerr 32 Hình 2.2 Tp thay đổi theo hàm của góc phân cực đầu vào θ với 36 Hình 2.3 Mức truyền của sợi lưỡng chiết có độ dài L=LB 38 Hình 2.4 Dạng xung và phổ của các xung bơm và dò, nét đứt là vị trí xung đầu vào. 42 Hình 2.5 Nén xung do XPM trong vùng tán sắc thường 44 Hình 2.6 Kết nối sợi quang của mạng LEANET dùng trong thí nghiệm (a) và sơ đồ khối thí nghiệm (b) 46 Hình 2.7 Sự phụ thuộc của méo XPM vào khoảng cách kênh 48 Hình 2.8 Sơ đồ khối của thí nghiệm [4] 49 Hình 3.1 Méo xung do XPM 52 Hình 3.2 Sơ đồ thí nghiệm nghiên cứu XPM trong [5] 52 Hình 3.3 XPM và SPM với các kênh được điều chế tại 2,5 Gb/s, sợi DSF, có độ trễ ban đầu khác nhau 53 Hình 3.4 Méo XPM cho kênh (a)sợi DSF, (b) sợi SSMF 53 Hình 3.5. Công suất giảm sau các chặng thay đổi khi thay đổi số lượng chặng 55 Hình 3.6 Phổ của kênh 2 sau 12 chặng bù trước trong thí nghiệm (a) và mô phỏng (b) 56 Hình 3.7 Hệ số Q theo tán sắc dư 63 Hình 3.8 Sự phụ thuộc của WM vào số lượng kênh 63 Hình 3.9 Xuyên kênh theo băng tần điện thu 66 Hình 3.10. Xuyên kênh theo băng tần điện thu 66 Hình 3.11 Xuyên kênh XPM phụ thuộc vào tán sắc 67 Bật Thắng – D04VT2 HVCNBCV ii Đồ án tốt nghiệp Ảnh hưởng của XPM lên chất lượng hệ thống WDM Hình 3.12 Hàm truyền đạt của sợi SMF theo các sơ đồ bù tán sắc khác nhau 68 Hình 3.13 Méo XPM theo các tỉ lệ bù tán sắc khác nhau với sơ đồ bù trước 69 Hình 3.14 Méo XPM với các tỉ lệ bù tán sắc khác nhau với sơ đồ bù sau 69 Hình 3.15 Hai cấu hình bù tán sắc khác nhau cho kết quả khác nhau 70 Hình 3.16 Ảnh hưởng của XPM thay đổi theo số chặng m 70 Hình 3.17 Ảnh hưởng của tỉ lệ bù trong hệ thống năm chặng 70 Hình 3.18 thí nghiệm với 10 kênh có và không có XS 71 Hình 3.19 Suy giảm độ nhạy cho kênh 6 73 Hình 3.20 So sánh suy giảm khi có và không có XS 73 Hình 3.21 Xuyên kênh thay đổi theo bù tán sắc 74 Hình 3.22 Hệ số mx tích luỹ sau các chặng 75 Hình 3.23 Hệ số mx tăng theo khoảng cách 76 Bật Thắng – D04VT2 HVCNBCV iii Đồ án tốt nghiệp Ảnh hưởng của XPM lên chất lượng hệ thống WDM Thuật ngữ viết tắt Thuật ngữ Tiếng Anh Tiếng Việt ADM Add/Drop Multiplexer Bộ ghép xen/rẽ APD Avalanche PhotoDetector Photodiode thác ASE Amplified Spontaneous Emission Phát xạ tự phát được khuếch đại AWG Arrayed Waveguide Grating Cách tử ống dẫn sóng dạng mảng CWDM Coarse WDM WDM mật độ thấp DBR Distributed Bragg Reflector laser Laser phản xạ Bragg phân tán DCF Dispersion Compensating Fiber Sợi quang bù tán sắc DFB Distributed FeedBack laser Laser phản hồi phân tán DGD Differential Group Delay Trễ nhóm vi sai DR Distributed Reflector Phản xạ phân tán DSF Dispersion Shifted Fiber Sợi quang dịch tán sắc DUT Device Under Test Thiết bị kiểm tra đo thử DWDM Dense WDM WDM mật độ cao EDFA Erbium Doped Fiber Amplifier Bộ khuếch đại sợi quang pha tạp Erbium FWM Four Wave Mixing Trộn bốn sóng GVD Group Velocity Dispersion Tán sắc vận tốc nhóm HDSF Half - Dispersion Shifted Fiber Sợi quang nửa tán sắc đã dịch ICI Inter-Channel Interference Nhiễu kênh lân cận IFBG In-Fiber Bragg Grating Cách tử Bragg trong sợi quang IL Insertion Loss Suy hao xen ITU International Telecommunications Union Liên minh Viễn thông quốc tế MFD Mode Field Diameter Đường kính trường mode MPI MultiPath Interference Giao thoa đa đường NF Noise Figure Hệ số tạp âm NZ-DSF Non-Zero Dispersion Shifted Fiber Sợi quang tán sắc đã dịch không về không OADM Optical Add/Drop Multiplexer Bộ ghép xen/rẽ quang ODMUX Optical DeMultiplexer Bộ tách kênh quang OMUX Optical Multiplexer Bộ ghép kênh quang PDL Polarization Dependent Loss Suy hao phụ thuộc phân cực PMD Polarization Mode Dispersion Tán sắc mode phân cực PRBS Pseudo-Random Bit Sequence Chuỗi bit giả ngẫu nhiên RIN Relatively Intensity Noise Nhiễu cường độ tương đối SBS Stimulated Brillouin Scaterring Tán xạ Brillouin kích thích SEL Surface Emitting Laser Laser phát xạ mặt SNR Signal to Noise Ratio Tỉ số tín hiệu trên tạp âm SONET Synchronous Optical NETwork Mạng quang đồng bộ SPM Self Phase Modulation Tự điều chế pha Bật Thắng – D04VT2 HVCNBCV iv Đồ án tốt nghiệp Ảnh hưởng của XPM lên chất lượng hệ thống WDM SRS Stimulated Raman Scaterring Tán xạ Raman kích thích SSMF Standard Single Mode Fiber Sợi quang đơn mode tiêu chuẩn WDM Wavelength Division Multiplex Ghép kênh phân chia theo bước sóng XPM Cross Phase Modulation Điều chế pha chéo XS XPM Suppressor Bộ triệt XPM Bật Thắng – D04VT2 HVCNBCV v Đồ án tốt nghiệp Ảnh hưởng của XPM lên chất lượng hệ thống WDM Lời nói đầu Sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế kéo theo xu hướng toàn cầu hóa. Thế giới đang bước vào kỉ nguyên thông tin. Nhu cầu trao đổi thông tin giữa người với người, giữa quốc gia vùng lãnh thổ này với các quốc gia vùng lãnh thổ khác… bức thiết hơn lúc nào khác. Vì thế những cách thức trao đổi thông tin cũ kĩ và lạc hậu dần chìm vào quá khứ. Thế giới luôn luôn chuyển động, phát triển và nghành viễn thông, công nghệ thông tin cũng vậy. Trước nhu cầu ngày càng tăng về tính đa dạng và chất lượng dịch vụ của người dùng, mạng thế hệ sau NGN đang là xu hướng phát triển của viễn thông trên thế giới. Trong cấu trúc NGN, mạng truyền tải lưu lượng là khâu quan trọng nhất có nhiệm vụ truyền thông suốt lưu lượng lớn trên mạng, trong đó mạng truyền dẫn được xem là huyết mạch chính. Mạng truyền tải quang với công nghệ ghép kênh quang WDM có những ưu điểm vượt trội được xem là ứng cử quan trọng nhất làm nền tảng cho mạng NGN. Trên thực tế, công nghệ ghép kênh quang WDM được đánh giá là một công nghệ đã chín muồi và có nhiều tiến bộ trong thiết kế mạng viễn thông. Công nghệ WDM đã và đang cung cấp cho mạng lưới khả năng truyền dẫn cao trên băng tần lớn sợi đơn mode, nhiều kênh quang truyền đồng thời trên một sợi, trong đó mỗi kênh tương đương một hệ thống truyền dẫn độc lập với tốc độ cao nhiều Gb/s. Để đáp ứng nhu cầu dung lượng ngày càng tăng hiện nay, xu hướng của các hệ thống thông tin quang là hướng tới tốc độ và khoảng cách không lặp lớn hơn, cũng như tăng số lượng kênh bước sóng trên một sợi quang. Tuy nhiên khi tiến đến các giới hạn lớn về tốc độ như vậy thì một số đặc tính của môi trường truyền dẫn trở nên càng quan trọng. Hạn chế do suy hao gây ra không còn là vấn đề với các hệ thống truyền dẫn WDM với sự xuất hiện của các bộ khuếch đại EDFA nhưng các hiệu ứng phi tuyến trong môi trường sợi quang vẫn là một vấn đề lớn thách thức các nhà thiết kế. Trong đó, điều chế pha chéo XPM là hiệu ứng phi tuyến có ảnh hưởng lớn nhất đến chất lượng hệ thống WDM. Đồ án tốt nghiệp của em tập trung tìm hiểu về những hạn chế mà XPM gây ra đối với một hệ thống truyền dẫn WDM tổng quát, bao gồm ba chương chính: Chương I. Tổng quan về hệ thống truyền dẫn WDM Chương II. Điều chế pha chéo XPM Bật Thắng – D04VT2 HVCNBCV vi Đồ án tốt nghiệp Ảnh hưởng của XPM lên chất lượng hệ thống WDM Chương III. Ảnh hưởng của XPM lên chất lượng hệ thống WDM Do thời gian làm đồ án có hạn và kiến thức còn hạn hẹp nên chắc chắn đồ án còn nhiều thiếu sót và cần bổ sung. Do vậy em rất mong các thầy cô chỉ bảo và bổ sung thêm, các bạn đọc quan tâm đến vấn đề này đóng góp ý kiến để báo cáo này hoàn thiện hơn. Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cô giáo hướng dẫn – Ths. Nguyễn Thị Thu Nga, người đã hết sức tận tình chỉ bảo, bổ sung kiến thức cho em, giúp em hoàn thành tốt đồ án theo. Em cũng xin chân thành cảm ơn các thầy cô trong bộ môn thông tin quang, các thầy cô trong Khoa Viến thông I đã hết sức tạo điều kiện giúp đỡ em trong thời gian làm đồ án. Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2008 Sinh viên Bật Thắng Bật Thắng – D04VT2 HVCNBCV vii Đồ án tốt nghiệp Chương I. Giới thiệu hệ thống truyền dẫn WDM CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG TRUYỀN DẪN WDM 1.1 Nguyên lý cơ bản về WDM 1.1.1 WDM là gì? WDM là từ viết tắt của Wavelength Division Multiplexing – ghép kênh phân chia theo bước sóng. Theo lý thuyết thì sợi quang có độ rộng băng tần cực lớn (khoảng 25 THz) trong dải tần suy hao thấp 1550 nm; băng tần này rộng gấp 1000 lần so với độ rộng của băng tần radio trên trái đất. Tuy nhiên tốc độ dữ liệu đạt được mới chỉ đến hàng chục Gb/s vì tốc độ truy cập mạng của một thiết bị đầu cuối còn bị giới hạn bởi tốc độ đáp ứng của mạch điện tử. Sự chênh lệch giữa băng tần điện và băng tần quang gây ra hiện tượng nút cổ chai, do đó không thể tận dụng hết băng tần khổng lồ này . Các bước đột phá mới đây (dung lượng cỡ Tb/s) là kết quả của sự kết hợp giữa WDM và EDFA. Khái niệm về WDM cũng tương tự như FDM, các tín hiệu mang tin khác nhau điều chế các tín hiệu quang tại các bước sóng khác nhau và kết hợp rồi truyền đi trên một sợi quang. Lăng kính và cách tử nhiễu xạ được dùng để kết hợp (ghép) hoặc phân chia (tách) các tín hiệu có màu (bước sóng ) khác nhau. Nguyên lý ghép WDM như sau: Hình 1.1 Sơ đồ nguyên lý ghép kênh theo bước sóng Các tín hiệu quang được phát trên các bước sóng khác nhau λ 1 , λ 2 , , λ N sẽ được ghép vào cùng một sợi dẫn quang nhờ bộ ghép (MUX – Multiplexer). Các bộ ghép phải đảm bảo có suy hao nhỏ. Tín hiệu sau khi ghép được truyền trên sợi quang tới đầu thu. Phía thu thực hiện tách các luồng tín hiệu qua bộ giải ghép DEMUX sau đó các bộ tách sóng quang sẽ nhận lại các luồng tín hiệu từ các bước sóng riêng rẽ. Bật Thắng – D04VT2 HVCNBCV 1 Đồ án tốt nghiệp Chương I. Giới thiệu hệ thống truyền dẫn WDM 1.1.2 Sơ đồ tổng quát hệ thống WDM Ta xem xét hai sơ đồ truyền dẫn WDM: hệ thống truyền dẫn quang ghép bước sóng đơn hướnghệ thống truyền dẫn quang ghép bước sóng song hướng. Sơ đồ hệ thống hai sợi thể hiện trong hình 1.2. Tại mỗi bộ phát, tín hiệu điện của từng kênh được điều biến với một sóng mang quang ( 1,2, ) i i N λ = có độ rộng phổ rất hẹp. Bộ ghép OMUX thực hiện ghép các tín hiệu này rồi truyền trên một sợi quang duy nhất đến đầu thu. Tín hiệu trên đường truyền được khuếch đại nhờ bộ khuếch đại quang. Bộ ghép phải có suy hao nhỏ để đảm bảo tín hiệu đến đầu ra còn đủ lớn. Giữa các kênh có khoảng bảo vệ để tránh xuyên nhiễu. Tại phía thu, ODMUX thực hiện tách các tín hiệu có bước sóng ( 1,2, , ) i i N i j λ = ≠ khác nhau thành các kênh riêng rẽ rồi đưa đến một máy thu. Trên mỗi sợi quang, tín hiệu phát tại một đầu và thu tại một đầu, mang tính đơn hướng. Ngoài hệ thống truyền dẫn ghép bước sóng sử dụng hai sợi còn có sơ đồ ghép sử dụng một sợi như trong hình 1.3. Các sóng mang có bước sóng λ 1 … λ N được điều biến bởi các tín hiệu điện từ N kênh và phát theo một hướng. Các sóng mang có bước sóng λ N+1 … λ 2N cũng được điều biến bởi tín hiệu điện từ N kênh và phát theo hướng ngược lại. Phương pháp này đòi hỏi các bộ khuếch đại quang phải có khả năng khuếch đại trên cả hai chiều và yêu cầu nghiêm ngặt về độ rộng phổ của từng kênh và chất lượng của bộ tách kênh. Hình 1.2. Sơ đồ hệ thống WDM sử dụng hai sợi Bật Thắng – D04VT2 HVCNBCV 2 Đồ án tốt nghiệp Chương I. Giới thiệu hệ thống truyền dẫn WDM Hình 1.3 Sơ đồ hệ thống WDM sử dụng một sợi 1.1.3 WDM và DWDM Các hệ thống WDM được chia thành hai loại: WDM thông thường và DWDM (Dense WDM – ghép mật độ cao). Các hệ thống có trên 8 bước sóng tích cực trên một sợi quang thường được coi là DWDM còn các hệ thống có ít hơn 8 bước sóng tích cực trên một sợi quang được coi là WDM thông thường. WDM theo chuẩn của ITU về thuật ngữ có nghĩa là hai (hoặc nhiều hơn) tín hiệu ghép trên cùng một sợi quang, trong đó một tín hiệu trong dải 1550 nm và một tín hiệu trong dải 1310 nm. Mới đây, ITU đã chuẩn hoá hệ thống có khoảng cách kênh 20 nm để sử dụng cho WDM, dùng các bước sóng giữa 1310 nm và 1610 nm. Nhiều bước sóng WDM dưới 1470 nm được coi là không thể sử dụng với sợi quang theo khuyến nghị G.652 do có suy hao lớn trong dải 1310-1470 nm. Những sợi quang mới theo các khuyến nghị G.652. C và G.652.D đã gần như loại bỏ được một số đỉnh suy hao và cho phép hoạt động trên toàn bộ 20 kênh WDM của ITU trong các mạng nội thị. Đặc điểm chính của WDM theo chuẩn ITU là các tín hiệu chưa có khoảng cách thích hợp cho khuếch đại bằng EDFA. Nguyên nhân là do khoảng cách truyền hạn chế của WDM, chỉ khoảng 60 km với tín hiệu 2,5 Gb/s, chỉ đủ cho các ứng dụng mạng nội thị. Việc giảm các yêu cầu về mặt quang đã kéo theo việc giảm chi phí cho các linh kiện WDM, xấp xỉ chi phí cho các linh kiện không WDM. WDM cũng được sử dụng cho các mạng cáp TV, tại đó các bước sóng khác nhau được sử dụng cho các tín hiệu luồng lên và xuống. Trong các hệ thống này, các bước sóng thường được phân chia rộng, chẳng hạn tín hiệu luồng xuống tại 1310 nm trong khi tín hiệu luồng lên tại 1550 nm. DWDM – WDM mật độ cao, chỉ những tín hiệu quang được ghép trong dải 1550 nm, tận dụng được khả năng khuếch đại của EDFA (hiệu quả lớn nhất với các bước sóng từ 1530 – 1560 nm). Một hệ thống DWDM cơ bản có những thành phần chủ yếu như sau: một bộ ghép kênh đầu cuối, bộ khuếch đại EDFA có thể tích hợp vào Bật Thắng – D04VT2 HVCNBCV 3 [...]... xem xét cụ thể với những kết nối đường dài Tuy nhiên, trái với tán sắc sắc thể, PMD bậc hai ảnh hưởng có tính chất xác suất.(behave stochasticlly) Bật Thắng – D04VT2 19 HVCNBCV Đồ án tốt nghiệp Chương I Giới thiệu hệ thống truyền dẫn WDM PMD bậc hai ảnh hưởng đến các số liệu phân phối xác suất DGD, tăng lên khi có yêu cầu tỉ số lỗi bit nhỏ Tham số này phụ thuộc vào tốc độ thay đổi của DGD theo hàm... thành phần có hệ số phản xạ -5 5 dB sẽ thích hợp hơn một thành phần có hệ số phản xạ -5 0 dB 1.3.2 Các tham số trong sợi quang 1.3.2.1 Tán sắc sắc thể Tất cả thuỷ tinh, bao gồm cả thuỷ tinh dùng làm sợi quang, đều có tán sắc vật liệu vì chiết suất thay đổi theo bước sóng Ngoài ra, khi kéo thuỷ tinh thành sợi quang Bật Thắng – D04VT2 16 HVCNBCV Đồ án tốt nghiệp Chương I Giới thiệu hệ thống truyền dẫn... tăng số lượngđộ dài của span, với sự tăng tốc độ bit Việc giảm khoảng cách kênh và tăng số lượng kênh không ảnh hưởng nghiêm trọng đến tán sắc sắc thể Các hiệu ứng của tán sắc sắc thể giảm khi giảm giá trị tán sắc sắc thể tuyệt đối của sợi quang và khi bù tán sắc Đối với các hệ thống WDM sử dụng sợi quang G.652 cần phải chú ý hơn đến tán sắc sắc thể vì tán sắc rất lớn trong vùng 1550 nm Bật Thắng. .. đoạn xuất hiện thời gian trễ giữa các phần của ánh sáng theo trục nhanh và ánh sáng theo trục chậm Vì tính hướng tương đối của các trục này trong các phần là khác nhau nên xung tín hiệu trải rộng theo thời gian Bật Thắng – D04VT2 18 HVCNBCV Đồ án tốt nghiệp Chương I Giới thiệu hệ thống truyền dẫn WDM Với những bước sóng cụ thể, trạng thái phân cực của ánh sáng được đưa vào sợi quang có thể chỉnh sửa... không cần chuyển đổi quang - điện - quang(OEO) Bật Thắng – D04VT2 8 HVCNBCV Đồ án tốt nghiệp Chương I Giới thiệu hệ thống truyền dẫn WDM Ngoài việc sử dụng trong các kết nối quang, các bộ khuếch đại còn được dùng để khuếch đại công suất tín hiệu sau khi ghép kênh hoặc trước khi tách kênh vì cả hai trường hợp này đều gây ra suy hao trong hệ thống Ngày nay trong tất cả các hệ thống WDM đều sử dụng bộ... MHz b Tán xạ Raman kích thích SRS Hệ số tán xạ Raman, khoảng 10 -1 2 cm/W nhỏ hơn rất nhiều so với hệ số tán xạ ngược Brillouin Tuy nhiên, tần số tín hiệu lại bị dịch đến những tần số thấp hơn rất nhiều (từ 10 đến 15 THz trong cửa sổ 150 nm, hoặc tại bước sóng dài hơn 100 nm) với băng tần rộng hơn nhiều (khoảng 7 THz hay 55 nm) Trong các hệ thống WDM hiệu Bật Thắng – D04VT2 21 HVCNBCV Đồ án tốt nghiệp. .. trong những hiệu ứng phi tuyến có ảnh hưởng khá lớn đến chất lượng truyền dẫn của hệ thống, đặc biệt là trong hệ thống truyền dẫn WDM do tính chất đa kênh XPM được định nghĩa là một hiệu ứng phi tuyến trong đó cường độ của một chùm sáng ảnh hưởng đến pha của một chùm sáng khác Cụ thể, XPM là sự thay đổi pha quang của một chùm sáng gây ra do tương tác với một chùm sáng khác trong một môi trường truyền... Khi ánh sáng được bơm vào một linh kiện quang như connector, bộ ghép kênh hay chính là sợi quang, một phần năng lượng được truyền đi, một phần bị hấp thụ và một phần phản xạ trở lại Trong các hệ thống quang sợi, ánh sáng bị phản xạ do tán xạ Rayleigh và phản xạ Fresnel Tán xạ Rayleigh xảy ra bên trong bản thân sợi quang như một hệ quả không thể tránh khỏi do tương tác giữa phần năng lượng ánh sáng... tuyến tăng lên, ảnh hưởng của tán sắc sắc thể cũng lớn hơn Hình 1.8 Bước sóng có tán sắc bằng không, λ0 và sườn tại tán sắc không, S0 Tán sắc sắc thể của một kết nối quang được tích luỹ theo khoảng cách và được tính theo sự thay đổi trễ nhóm trên một đơn vị độ dài, ps/nm Hệ số trễ là tán sắc cho một loại sợi quang cụ thể và được tính tổng quát theo đơn vị ps/(nm.km) Tán sắc sắc thể của một hệ thống rất... sợi quang dịch tán sắc G.653 và sợi quang dịch tán sắc non-zero G.655 thì Aeff xấp xỉ bằng 50 đến 60 μm 2, trong khi đó sợi quang chưa dịch tán sắc G.652 có Aeff xấp xỉ bằng 80 μm2 Độ dài sợi quang hiệu dụng Leff cũng có tác dụng như Aeff Với những sợi quang đơn mode điển hình thì Leff thường có giá trị 20 km Bật Thắng – D04VT2 20 HVCNBCV Đồ án tốt nghiệp Chương I Giới thiệu hệ thống truyền dẫn . về hệ thống truyền dẫn WDM Chương II. Điều chế pha chéo XPM Lê Bật Thắng – D04VT2 HVCNBCV vi Đồ án tốt nghiệp Ảnh hưởng của XPM lên chất lượng hệ thống WDM Chương III. Ảnh hưởng của XPM lên chất. phụ thuộc vào tán sắc 67 Lê Bật Thắng – D04VT2 HVCNBCV ii Đồ án tốt nghiệp Ảnh hưởng của XPM lên chất lượng hệ thống WDM Hình 3.12 Hàm truyền đạt của sợi SMF theo các sơ đồ bù tán sắc khác nhau. quang đồng bộ SPM Self Phase Modulation Tự điều chế pha Lê Bật Thắng – D04VT2 HVCNBCV iv Đồ án tốt nghiệp Ảnh hưởng của XPM lên chất lượng hệ thống WDM SRS Stimulated Raman Scaterring Tán xạ

Ngày đăng: 16/04/2014, 09:16

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • Danh mục hình vẽ

  • Thuật ngữ viết tắt

  • Lời nói đầu

  • CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG TRUYỀN DẪN WDM

    • 1.1 Nguyên lý cơ bản về WDM

      • 1.1.1 WDM là gì?

      • 1.1.2 Sơ đồ tổng quát hệ thống WDM

      • 2.3 Quan hệ giữa khoảng cách kênh và tán sắc với XPM

        • 2.3.1 Khoảng cách kênh

        • 2.3.2 Tán sắc trong sợi quang

        • 2.4 Kết luận

        • CHƯƠNG III. ẢNH HƯỞNG CỦA XPM LÊN CHẤT LƯỢNG HỆ THỐNG WDM

          • 3.1 Ảnh hưởng của XPM lên chất lượng hệ thống WDM tổng quát

            • 3.1.1 Giới hạn khoảng cách truyền dẫn

            • 3.1.2 Méo cường độ do XPM

            • 3.1.4 Giảm hệ số phẩm chất Q

            • 3.1.5 Xuyên kênh giữa các kênh có tốc độ bit khác nhau do XPM

            • 3.1.5 Ảnh hưởng của XPM lên hệ thống WDM được quản lý về tán sắc

            • 3.2 Một số giải pháp khắc phục ảnh hưởng của XPM trong hệ thống WDM

              • 3.2.1 Dùng bộ triệt XPM

              • 3.2.2 Các sơ đồ bù tán sắc thích hợp

              • 3.3 Kết luận

              • Kết luận

              • Tài liệu tham khảo

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan