【摘 要】
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众所周知光通信速率在不断的提高,DWDM系统对色散的要求也越来越高。这是由于伴随着光纤通信的迅速发展,用户对通信容量的需求日益增加,信道速率因而不断提高。光纤损耗对系
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众所周知光通信速率在不断的提高,DWDM系统对色散的要求也越来越高。这是由于伴随着光纤通信的迅速发展,用户对通信容量的需求日益增加,信道速率因而不断提高。光纤损耗对系统的传输距离不再起主要限制作用,色散的限制因素越来越多地受到人们的关注,色散补偿技术逐渐发展成为光纤通信领域中的关键技术之一。本文提出了一种新型的动态色散补偿方案,即一种基于G-T腔新型动态色散补偿器件。 本文首先介绍了光纤色散的成因,以及当前国内外在色度色散补偿研究方面的发展现状及其发展趋势。比较各种色散补偿方案,提出了动态色散补偿技术重要性。然后从多光束干涉的理论出发,详细的推导了单级G-T腔的时延及色散特性,并分析了影响时延及色散曲线在不同结构参数下的影响,并通过matlab画图,直观的表现出来。在经过详细的理论分析后,设计了一种基于反射型G-T腔的动态色散补偿器。阐述了该器件的设计思路,逐个分析了各个组成元件的工作原理,以及G-T腔的参数对色散曲线的影响,确定了比较合理的结构参数。 经过理论上对色散的推导及对结构的计算后,我们完成了单级G-T腔可调谐色散补偿器件的实验室样品制作。文中详细介绍了样品制作的各个关键步骤。同时测试了实验室样品的损耗与时延实际参数及曲线。通过与理论值的比较,分析现有的基于G-T腔可调谐色散补偿器件所存在的缺定与不足。 在文章的最后,基于对实际应用可行性分析,提出了一些对可调谐色散补偿器件的改进方案,仅供参考。
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