【摘 要】
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应用 DWDM(Dense Wavelength Division Multiplexing,波分复用)技术可以很好地解决5G前传建设中光纤资源紧张的问题。其中,可调谐收发模块是DWDM 的技术基础。VCL(V-cavity l
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应用 DWDM(Dense Wavelength Division Multiplexing,波分复用)技术可以很好地解决5G前传建设中光纤资源紧张的问题。其中,可调谐收发模块是DWDM 的技术基础。VCL(V-cavity laser)T-SFP+(Tunable Small Form-factor Pluggableplus)成本低,非常适合成本敏感的5G前传应用。但是目前的直接调制型VCL的传输距离有限,需要低成本的色散代价解决方案。本文首先研究了 VCL啁啾理论,然后提出了基于AWG(ArrayedWaveguide Grating,阵列波导光栅)的啁啾管理来扩展VCLT-SFP+的传输距离,并设计了维持啁啾管理效果的基于AWG和调顶信号通信的共享波锁。基于AWG的啁啾管理的原理是将AWG作为高通滤波器,对光信号滤波均衡,减小ISI(IntersymbolInterference,码间串扰)。搭建测试系统研究该方案的效果:啁啾管理中AWG的滤波均衡特性、啁啾管理的色散容忍度、VCL啁啾管理的信道差异。提出锁定AWG边缘斜率以适应不同带宽的AWG。提出增大短波信道的啁啾使得每个信道经过啁啾管理都能实现20dB的功率预算,20km无误码传输。共享波锁利用AWG的边缘进行频率-功率转换,通过模块间的调顶信号反馈信息再进行补偿,实现波长锁定。搭建实验系统验证了共享波锁的可行性。在-40~85℃的环境温度变化范围下,共享波锁可以将+3GHz~-3GHz的频率漂移优化到+1.3GHz~-1.9GHz。本文还讨论了 VCL的热啁啾现象:低速调制下热效应导致的激光频率偏移。分析了 AWG滤波对热啁啾调顶信号的劣化,并提出了几种解决热啁啾负面效应的方案。
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