Научная статья на тему 'КОМПЕНСАЦИЯ РАМАНОВСКОГО ПЕРЕКОСА В МНОГОПРОЛЕТНЫХ ЛИНИЯХ СВЯЗИ СОГЛАСОВАННЫМ НАКЛОНОМ СПЕКТРА EDFA'

КОМПЕНСАЦИЯ РАМАНОВСКОГО ПЕРЕКОСА В МНОГОПРОЛЕТНЫХ ЛИНИЯХ СВЯЗИ СОГЛАСОВАННЫМ НАКЛОНОМ СПЕКТРА EDFA Текст научной статьи по специальности «Электротехника, электронная техника, информационные технологии»

CC BY
29
12
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по электротехнике, электронной технике, информационным технологиям , автор научной работы — Горбашова М.А., Шихалиев И.И., Наний О.Е., Трещиков В.Н.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «КОМПЕНСАЦИЯ РАМАНОВСКОГО ПЕРЕКОСА В МНОГОПРОЛЕТНЫХ ЛИНИЯХ СВЯЗИ СОГЛАСОВАННЫМ НАКЛОНОМ СПЕКТРА EDFA»

DOI 10.24412/2308-6920-2021-6-214-215

КОМПЕНСАЦИЯ РАМАНОВСКОГО ПЕРЕКОСА В МНОГОПРОЛЕТНЫХ ЛИНИЯХ СВЯЗИ СОГЛАСОВАННЫМ

НАКЛОНОМ СПЕКТРА EDFA

Горбашова М.А.1'2, Шихалиев И.И.1, Наний О.Е.1'3, Трещиков В.Н.1

1ООО «Т8 НТЦ», г. Москва 2Московский Физико-Технический Институт, г. Долгопрудный 3Московский Государственный Университет им. Ломоносова, г. Москва E-mail: gorbashova@t8.ru

Оптимизация мощности сигнала на входе в линию связи чаще всего сводится к поиску значения мощности, обеспечивающего минимальный штраф по OSNRber . При распространении многоканального сигнала по волоконно-оптической линии связи возникает перекос, вызванный ВКР-взаимодействием каналов, присутствующих в спектре сигнала [1-3]. При перекосе воздействие нелинейностых эффектов необходимо учитывать для канала, обладающего наибольшей мощностью, а штраф по OSNR оценивать по каналу с наименьшей мощностью. Таким образом, перекос приводит к возникновению дополнительного штрафа по OSNRber.

В данной работе проводилось исследование возможности компенсации ВКР-перекоса за счет согласованного наклона спектра усиления усилителей EDFA. Для проведения экспериментов была использована четырехпролетная линия связи (рис. 1). В качестве источника сигнала использовался генератор шума ASE, работающий в C+L диапазоне. Оптический фильтр (OF) формировал частотную сетку Ch = (191.6:0.1:196.0)ТГц. Сформированный сигнал был подан на каскад эрбиевых усилителей, между которыми были установлены катушки волокон SMF-28 каждая длиной 50км. Для измерения спектра сигнала выходные порты исследуемых усилителей подключались к спектроанализатору OSA.

C+L

OSA к-

Finisar

OSA к".

Span 1 SMF 50km

JÜL_

Span 2 SMF 50km

Span 3 SMF 50km EA23V

, i ►

Span 4 SMF 50km EA23V

^JL

OF

Рис.1. Схема четырехпролетной линии связи

В процессе исследования было показано, что установка наклона спектра усиления, соответствующего перекосу между крайними каналами С-диапазона 1 дБ позволяет добиться существенной компенсации ВКР-перекоса, что также приводит к уменьшению неравномерности спектра сигнала (рис. 2).

Рис.2. Зависимость перекоса и неравномерности от числа пролетов с/без компенсации согласованным

наклоном спектра EDFA

214 №6 2019 СПЕЦВЫПУСК «ФОТОН-ЭКСПРЕСС-НАУКА 2019» www.fotonexpres.rufotonexpress@mail.ru

Также в работе проводилось исследование влияния наклона на спектр усиления EDFA. Схема измерений приведена на рис. 3.

OSA

Ч".

C+L

Finisar

ASE OF

EA**

OSA

Рис. 3. Схема экспериментальной установки для измерения поправки к спектру усиления EDFA при его

наклоне

Было показано, что вид добавки к спектру усиления Д(Х), вызванной его наклоном на определенную величину, не зависит от значения входной мощности сигнала, среднего коэффициента усиления EDFA, типа усилителя и варианта его реализации. Был найден аналитический вид добавки Д(Х) при наклоне спектра усиления, соответствующему перекосу 1дБ:

Д(А) = 8.82А5 х10-8 -0.00068Ш4 + 2.107А3 -3257А2 + 2.52Ах106 - 7.78х108 (1)

Полученная зависимость может быть использована при расчетах для учета наклона спектра усиления EDFA, а также при проектировании линий связи.

Литература

1. Christodoulides D.N., Jander R.B. IEEE Photon. Technol. Lett., 8,1722 (1996)

2. Agrawal G.P. Fiber-Optic Communications Systems (New York John Wiley & Sons, Inc., 2002)

3. Chraplyvy A.R. Electron. Lett., 20, 58 (1984)

№6 2021 СПЕЦВЫПУСК «ФОТОН-ЭКСПРЕСС-НАУКА 2021» www.fotonexpres.rufotonexpress@mail.ru

215

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.