留言板

尊敬的读者、作者、审稿人, 关于本刊的投稿、审稿、编辑和出版的任何问题, 您可以本页添加留言。我们将尽快给您答复。谢谢您的支持!

姓名
邮箱
手机号码
标题
留言内容
验证码

基于异步幅度抽样的高速光信号色散监测方法

茅帅帅 诸波 王永强 刘国庆 夏丽 胡芳仁

茅帅帅, 诸波, 王永强, 刘国庆, 夏丽, 胡芳仁. 基于异步幅度抽样的高速光信号色散监测方法[J]. 红外与激光工程, 2014, 43(7): 2307-2311.
引用本文: 茅帅帅, 诸波, 王永强, 刘国庆, 夏丽, 胡芳仁. 基于异步幅度抽样的高速光信号色散监测方法[J]. 红外与激光工程, 2014, 43(7): 2307-2311.
Mao Shuaishuai, Zhu Bo, Wang Yongqiang, Liu Guoqing, Xia Li, Hu Fangren. Chromatic dispersion monitoring method of high-rate optical signal based on AAS[J]. Infrared and Laser Engineering, 2014, 43(7): 2307-2311.
Citation: Mao Shuaishuai, Zhu Bo, Wang Yongqiang, Liu Guoqing, Xia Li, Hu Fangren. Chromatic dispersion monitoring method of high-rate optical signal based on AAS[J]. Infrared and Laser Engineering, 2014, 43(7): 2307-2311.

基于异步幅度抽样的高速光信号色散监测方法

基金项目: 

国家自然科学基金(61274121);江苏省自然科学基金(BK2012829);南京邮电大学人才项目(NY212007)

详细信息
    作者简介:

    茅帅帅(1988-),男,硕士生,主要从事光纤通信与光波技术方面的研究。Email:mao_ss@126.com

  • 中图分类号: TN929.11

Chromatic dispersion monitoring method of high-rate optical signal based on AAS

  • 摘要: 针对目前异步幅度统计直方图(AAH)对色散监测范围小、灵敏度低的缺点,提出一种基于异步幅度抽样(AAS)的色散监测方法,定义无量纲色散监测参数G,将色散与其他损伤因子分离开。使用 OptiSystem9.0 软件搭建了200Gbps DP-16QAM 监测系统,在不同信噪比和占空比下进行色散监测仿真实验,探讨了信噪比和占空比对该方法的监测精度的影响,并对色散监测误差进行了分析。仿真结果表明基于该参数的色散监测方法受噪声因子影响小、精确度高,能实现在0~600 ps/nm 全范围内对色散的有效监测,为在更高阶调制信号的光纤通信系统中进行色散监测管理提供一定的参考。
  • [1]
    [2] Zhang Haibo, Xin Li. Ultrashort laser pulse distortion in fiber due to third-order dispersion [J]. Infrared and Laser Engineering, 2008, 37(S): 742-745. (in Chinese) 张海波, 辛丽. 光纤三阶色散导致超短激光脉冲畸变的研究[J].红外与激光工程, 2008, 37(S): 742-745.
    [3]
    [4] Shake I. Optical signal quality monitoring method based on optical sampling[J]. Electronics Letters, 1998, 34(22): 2152-2154.
    [5]
    [6] Hanik N, Gladisch A, Caspar C, et al. Application of amplitude histograms to monitor performance of optical channels[J]. Electronics Letters, 1999, 35(5): 403-404.
    [7]
    [8] Li Zhihong, Li Guifang. Chromatic dispersion and polarization-mode dispersion monitoring for RZ-DPSK signals based on asynchronous amplitude-histogram evaluation [J]. Journal of Lightwave Technology, 2006, 24(7): 2859-2866.
    [9]
    [10] Bartlomiej Kozicki, Ohara Takuya, Takara Hidehiko. Optical performance monitoring of phase-modulated signals using asynchronous amplitude histogram analysis [J]. Journal of Lightwave Technology, 2008, 26(10): 1353-1361.
    [11]
    [12] Thomas Shun Rong Shen, Ke Meng, Alan Pak Tao Lau, et al. Optical performance monitoring using artificial neural network trained with asynchronous amplitude histograms [J]. IEEE Photonics Technology Letters, 2010, 22(22): 1665-1667.
    [13] Faisal Nadeem Khan, Thomas Shun Rong Shen, Yudi Zhoum, et al. Optical performance monitoring using artificial neural networks trained with empirical moments of asynchronously sampled signal amplitudes [J]. IEEE Photonics Technology Letters, 2012, 24(12): 982-984.
    [14]
    [15]
    [16] Yang J, Yu C Y, Yang Y F, et al. PMD-insensitive CD monitoring based on RF clock power ratio measurement with optical notch filter [J]. IEEE Photon Technol Lett, 2011, 23(21): 1576-1578.
    [17]
    [18] Wu Zhao, Yu Yu, Zhang Xinliang. Chromatic dispersion monitoring for NRZ-DPSK system using asynchronous amplitude histogram evaluation[J]. IEEE Photonics Journal, 2012, 4(4): 1212-1219.
    [19]
    [20] Zhang Chao, Wang Lutang, Fang Nian, et al. Simple structure dual-channel PoLSK optical communication system [J]. Infrared and Laser Engineering, 2011, 40 (4): 739-742. (in Chinese) 张超, 王陆唐, 方捻, 等. 结构简单的双信道偏振位移键控光通信系统[J]. 红外与激光工程, 2011, 40 (4): 739-742.
    [21] Li Tie, Ke Xizheng, Chen Juan, et al. Polarization control in the coherent optical detection system [J]. Infrared and Laser Engineering, 2012, 41(11): 3069-3074. (in Chinese) 李铁, 柯熙政, 谌娟, 等. 相干光检测系统中的偏振控制 [J]. 红外与激光工程, 2012, 41(11): 3069-3074.
  • [1] 徐文静, 冼锦洪, 孙东松.  用于烟尘监测的偏振激光雷达系统及实验研究 . 红外与激光工程, 2023, 52(3): 20220508-1-20220508-10. doi: 10.3788/IRLA20220508
    [2] 郭婕, 闫东钰, 毕根毓, 丰傲然, 刘博文, 储玉喜, 宋有建, 胡明列.  色散管理光纤锁模激光器在近零色散域的非线性优化 . 红外与激光工程, 2022, 51(12): 20220226-1-20220226-7. doi: 10.3788/IRLA20220226
    [3] 容驷驹, 陈新度, 孙敬华, 梅领亮, 柏汉泽, 何鹏, 练彬.  双光梳重复频率差异步锁定技术研究 . 红外与激光工程, 2022, 51(11): 20220108-1-20220108-8. doi: 10.3788/IRLA20220108
    [4] 文兵, 邓杨保, 韦家谋, 张赛文, 陈德鹏, 邓曙光, 张光富.  双零色散介质中cosh-Airy脉冲超连续谱产生与操控 . 红外与激光工程, 2022, 51(7): 20210618-1-20210618-11. doi: 10.3788/IRLA20210618
    [5] 邵光灏, 刘昂, 翟计全, 张国强.  光波束形成中色散延时的非线性修正 . 红外与激光工程, 2021, 50(7): 20210235-1-20210235-6. doi: 10.3788/IRLA20210235
    [6] 薛梦凡, 彭冬亮, 荣英佼, 申屠晗, 骆吉安, 陈志坤, 刘智惟.  采用实时功率反馈的半导体激光器幅度调制方法 . 红外与激光工程, 2019, 48(9): 905002-0905002(7). doi: 10.3788/IRLA201948.0905002
    [7] 刘小阳, 孙广通, 李峰, 宋萍, 刘军, 钱安, 王秋玲.  地基SAR基坑微形变监测方法研究 . 红外与激光工程, 2018, 47(3): 317002-0317002(7). doi: 10.3788/IRLA201847.0317002
    [8] 朱龙洋, 郑宏军, 黎昕, 白成林, 胡卫生, 许恒迎, 刘山亮.  色散平坦光纤中的高速率PM-16QAM信号传输研究 . 红外与激光工程, 2018, 47(9): 922003-0922003(8). doi: 10.3788/IRLA201847.0922003
    [9] 杜道中, 刘婷婷, 廖文和, 张长东, 张凯.  激光选区熔化熔池光强监测系统设计 . 红外与激光工程, 2017, 46(12): 1206002-1206002(6). doi: 10.3788/IRLA201746.1206002
    [10] 李哲, 张志荣, 孙鹏帅, 夏滑, 罗渊敏, 庞涛, 董凤忠.  利用TDLAS技术的多点甲烷气体全量程监测 . 红外与激光工程, 2017, 46(9): 917009-0917009(7). doi: 10.3788/IRLA201746.0917009
    [11] 赵林, 王纪强, 李振.  光纤负压波管道泄漏监测系统 . 红外与激光工程, 2017, 46(7): 722002-0722002(6). doi: 10.3788/IRLA201746.0722002
    [12] 向娥, 王汇娟, 许克峰, 姜晓军.  兴隆观测基地的大气色散实测研究 . 红外与激光工程, 2017, 46(4): 411003-0411003(6). doi: 10.3788/IRLA201746.0411003
    [13] 柯熙政, 李梦帆.  无载波幅度相位调制无线光通信系统研究 . 红外与激光工程, 2017, 46(12): 1222004-1222004(8). doi: 10.3788/IRLA201746.1222004
    [14] 罗熹, 李小军, 宋大伟, 尚社, 孙文锋.  空间碎片监测与态势感知信号处理方法研究 . 红外与激光工程, 2016, 45(S2): 77-83. doi: 10.3788/IRLA201645.S229008
    [15] 贺静波, 许江湖.  无色散光纤信道的非线性演化 . 红外与激光工程, 2016, 45(4): 422004-0422004(5). doi: 10.3788/IRLA201645.0422004
    [16] 刘福华, 王平, 冯刚, 陈绍武, 武俊杰, 刘卫平, 谢红刚.  γ辐射对光纤色散的影响 . 红外与激光工程, 2016, 45(1): 118001-0118001(6). doi: 10.3788/IRLA201645.0118001
    [17] 刘博, 常俊德, 忻向军.  高非线性光纤中并行交叉相位调制的偏振膜色散监测方法 . 红外与激光工程, 2016, 45(9): 934001-0934001(5). doi: 10.3788/IRLA201645.0934001
    [18] 徐振, 谷松.  高能电子束冲击试验靶标监测系统研制 . 红外与激光工程, 2014, 43(S1): 49-52.
    [19] 樊养余, 黄爱萍.  自由空间光标识双幅度脉冲位置调制方法 . 红外与激光工程, 2014, 43(9): 3075-3080.
    [20] 丁志群, 鲍吉龙, 赵洪霞, 章学首.  乙炔气体浓度的TDLAS在线监测 . 红外与激光工程, 2013, 42(4): 1015-1019.
  • 加载中
计量
  • 文章访问数:  326
  • HTML全文浏览量:  54
  • PDF下载量:  198
  • 被引次数: 0
出版历程
  • 收稿日期:  2013-11-17
  • 修回日期:  2013-12-20
  • 刊出日期:  2014-07-25

基于异步幅度抽样的高速光信号色散监测方法

    作者简介:

    茅帅帅(1988-),男,硕士生,主要从事光纤通信与光波技术方面的研究。Email:mao_ss@126.com

基金项目:

国家自然科学基金(61274121);江苏省自然科学基金(BK2012829);南京邮电大学人才项目(NY212007)

  • 中图分类号: TN929.11

摘要: 针对目前异步幅度统计直方图(AAH)对色散监测范围小、灵敏度低的缺点,提出一种基于异步幅度抽样(AAS)的色散监测方法,定义无量纲色散监测参数G,将色散与其他损伤因子分离开。使用 OptiSystem9.0 软件搭建了200Gbps DP-16QAM 监测系统,在不同信噪比和占空比下进行色散监测仿真实验,探讨了信噪比和占空比对该方法的监测精度的影响,并对色散监测误差进行了分析。仿真结果表明基于该参数的色散监测方法受噪声因子影响小、精确度高,能实现在0~600 ps/nm 全范围内对色散的有效监测,为在更高阶调制信号的光纤通信系统中进行色散监测管理提供一定的参考。

English Abstract

参考文献 (21)

目录

    /

    返回文章
    返回