曹亮 1范奇 2刘婷 3,*
作者单位
摘要
1 华能陇东能源有限责任公司,甘肃 庆阳 744500
2 西安热工研究院有限公司,西安 710000
3 西北电力设计院,西安 710000
【目的】

由于数据中心网络的高速发展,对高速率、大容量数据中心光传输系统的性能研究也极为迫切,单载波400或600 Gbit/s传输将逐渐成为下一代通信网络主流的传输速率,当前人们对400 Gbit/s传输系统在数据中心网络中应用的研究较为广泛,而对600 Gbit/s传输系统的详细研究较少。

【方法】

为了满足数据中心通信容量日益增长的需求,文章基于单载波600 Gbit/s速率下一代数据中心弹性光网络(EON)传输系统,对影响传输系统的传输距离和频谱利用效率问题进行了详细的理论分析和实验研究。

【结果】

分析表明,单载波最大入纤光功率决定传输系统的最大传输距离,而传输系统的频谱利用效率与传输通道带宽有关,同时对单载波600 Gbit/s EON传输系统进行实验研究,实验通过对比不同入纤光功率与系统Q因子和纠前误码率的关系,以及不同通道数3 dB通道滤波带宽与系统Q因子的关系,证实系统传输距离和频谱利用效率分别与最佳入纤光功率和滤波带宽有关,并且实验表明,600 Gbit/s传输系统最佳单波入纤光功率和最佳滤波带宽分别为+4 dBm和77 GHz,此时系统传输距离最远,频谱利用效率最高。并且在此实验数据下实现了600 Gbit/s传输系统48 h无误码长期稳定运行,这说明该入纤光功率和带宽可有效延长和提高600 Gbit/s通信系统的传输距离和频谱利用率。

【结论】

对于600 Gbit/s速率EON传输系统存在一个最佳入纤功率和滤波带宽,使得系统在不引起明显光纤非线性代价和通道串扰情况下传输距离最远,带宽利用率最大,文章提出的600 Gbit/s传输系统最佳入纤光功率和滤波带宽对600 Gbit/s传输系统的工程建设具有非常有意义的参考作用。

高速通信 入纤功率 弹性光网络 频谱效率 high-speed communication incident power EON spectral efficiency 
光通信研究
2024, 50(1): 22004101
作者单位
摘要
北京邮电大学信息光子学与光通信国家重点实验室, 北京 100876
反向传输(BP)算法是实现高速光纤系统非线性补偿的一种常用且有效的方法,在此算法基础上加入高斯滤波器,可进一步提高接收系统性能,同时大大降低计算复杂度。然而高斯滤波器是一种理想化滤波器,其设计实现难度大且结构复杂。提出一种基于窗函数有限脉冲响应(FIR)滤波器和BP算法结合实现非线性补偿的方案,详细分析了滤波器的参数选取对补偿性能的影响,并在224 Gb/s双偏振16进制正交幅度调制(DP-16QAM)640 km无色散补偿光纤传输系统中比较了不同补偿方案的补偿效果。结果表明,汉宁窗FIR滤波器的频域特性类似于高斯函数,利用9个抽头就能够有效补偿非线性损伤,提高系统性能。与线性补偿算法相比,FIR-BP算法能够将误码率(BER)降至10-3以下,将最佳入纤功率提高至少3 dB。
光通信 反向传输算法 最佳入纤功率 偏振复用16进制正交幅度调制 非线性损伤 
中国激光
2013, 40(12): 1205001
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作者单位
摘要
从理论上分析了单信道光传输系统中SPM效应对传输性能的影响,并通过仿真得出了不同入纤功率情况下SPM效应对单信道光传输系统影响的定量数据,当入纤功率小于0 dBm时,SPM效应不明显;入纤功率在0~12 dBm时,SPM效应减弱了色散效应的作用,延长了系统的受限距离;入纤功率大于15 dBm时,SPM效应起主导作用,单信道光传输系统极限受限功率为18 dBm.
光传输 入纤功率 色散 SPM 
光学与光电技术
2006, 4(2): 29
作者单位
摘要
华中科技大学光电子工程系,湖北 武汉 430074
在高速光纤通信系统中码型的选择是决定系统传输质量和光谱效率的主要因素。码型的选择和信道速率、信道波长间隔、光放大器的选择、光放大器放置间隔、光纤的类型、色散管理策略等各种因素密切相关。分析了非归零码(NRZ)、归零码(RZ)和载波抑制归零码(CS-RZ)码型的产生方式及特点。采用单信道和掺铒光纤放大器(EDFA)放大方式对三种码型进行了40 Gb/s的100 km G.652光纤通信传输实验。比较了三种码型的系统传输特性、最佳入纤功率和不同入纤功率下的功率代价:载波抑制归零码最佳入纤功率为9 dBm,功率代价小于非归零码和归零码。结果表明,在相同的色散补偿条件下,载波抑制归零码比归零码和非归零码有更优的非线性容忍度。
光通信 非归零码 归零码 载波抑制归零码 入纤功率 功率代价 
中国激光
2005, 32(10): 1371

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