【技术实现步骤摘要】
一种高速无中继光传输系统
本技术属于光通信领域,尤其是一种高速无中继光传输系统的实现方法。
技术介绍
100G以太网技术中接口和传输是两项关键技术,与现有10G以太网技术相比,100G以太网可提供统一的接口标准和更高的带宽。100G以太网传输中存在较强的衰减和色散,PM-QPSK编码采用相干检测和偏振复用技术较适合高速以太网传输。实现超长距无中继以太网传输,拉曼放大器是其关键技术之一。当前,超长跨距无中继光传输系统站点之间的光缆长度一般可达到几百公里,线路中间不存在任何供电中继设备,因此超长跨距的两个站点之间就不需要任何供电设备。超长跨距光传输系统可以降低系统建设成本,同时不包含电中继设备的特点使得其系统具有较强的可靠性和稳定性。一个超长距离无中继光传输系统为了实现超长距离没有电中继转换设备,一般要综合运用各种光纤放大器配置技术。现有技术中通过使用拉曼放大器甚至高阶拉曼放大器,实现更高的增益和更低的噪声指数,进而延长无中继传输距离。但是高阶拉曼放大器一般需要若干个半导体激光器组合而成,带来的问题是泵浦激光器数目增加必
【技术保护点】
1.一种高速无中继光传输系统,其特征在于,包括:/n高速相干发射信号(1)、功率放大器(2)、第一信号泵浦合波器(3)、第一拉曼泵浦源(4)、第一光纤光栅(5)传输光纤(6)、第二光纤光栅(7)、第二信号泵浦合波器(8)、第二拉曼泵浦源(9)、光带通滤波器(10)、前置放大器(11)、相干接收器(12);/n功率放大器(2)的输入端接高速相干发射信号(1),功率放大器(2)的输出端接第一信号泵浦合波器(3)的信号端,第一信号泵浦合波器(3)的反射端接第一拉曼泵浦源(4),公共端接第一光纤光栅(5)的一端,第一光纤光栅(5)的另一端接传输光纤(6)的一端,传输光纤(6)的另一 ...
【技术特征摘要】
1.一种高速无中继光传输系统,其特征在于,包括:
高速相干发射信号(1)、功率放大器(2)、第一信号泵浦合波器(3)、第一拉曼泵浦源(4)、第一光纤光栅(5)传输光纤(6)、第二光纤光栅(7)、第二信号泵浦合波器(8)、第二拉曼泵浦源(9)、光带通滤波器(10)、前置放大器(11)、相干接收器(12);
功率放大器(2)的输入端接高速相干发射信号(1),功率放大器(2)的输出端接第一信号泵浦合波器(3)的信号端,第一信号泵浦合波器(3)的反射端接第一拉曼泵浦源(4),公共端接第一光纤光栅(5)的一端,第一光纤光栅(5)的另一端接传输光纤(6)的一端,传输光纤(6)的另一端接第二光纤光栅(7)的一端,第二光纤光栅(7)的另一端接第二信号泵浦合波器(8)的公共端,第二信号泵浦合波器(8)的反射端接第二拉曼泵浦源(9),第二信号泵浦合波器(8)的信号端接光带通滤波器(10)的输入端,光带通滤波器(10)的输出端接前置放大器(11)的输入端,前置放大器(11)的输出端接接相干接收器(12);
第一拉曼泵浦源(4)、第二拉曼泵浦源(9)均采用二阶拉曼泵浦激光器。
2.如权利要求1所述的高速无中继光传输系统,其特征在于,
高速相干发射信号(1)发射1525~1565nm波长的信号光,其发射信号速率大于100Gb/s,信号调制格式为PM-QPSK偏振复用正交相移键控;
第一光纤光栅(5)的反射...
【专利技术属性】
技术研发人员:迟荣华,田婧妍,
申请(专利权)人:无锡瀚诺光电科技有限公司,
类型:新型
国别省市:江苏;32
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