CN100429543C - 用于光纤传输系统的多阶偏振模色散补偿器 - Google Patents

用于光纤传输系统的多阶偏振模色散补偿器 Download PDF

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Abstract

依照本发明,提供了一种具有在高比特率和跨越一频率范围上提供增强的补偿的多次PMD补偿器的光纤传输系统。特别地,PMD由一系列链接的元件补偿,每个元件被设置得用于补偿PMD的泰勒级数近似值的逐次增加的阶项的影响。更佳地,每个元件包括一偏振控制器和一特定阶次的微分色散元件。在一示例中,一阶微分色散元件可为一标准微分群延迟(DGD)元件。二阶元件可为一微分群速色散元件,而三阶元件可为微分色散斜率元件。在不同的实施例中,这些不同的阶次的微分色散元件可以是固定的或者是可调的。

Description

用于光纤传输系统的多阶偏振模色散补偿器
技术领域
本发明涉及光纤传输系统,特别涉及一种具有一补偿器的传输系统,该补偿器用于减少偏振模色散的多阶影响。
背景技术
光纤传输系统正在开始实现其快速传输大量信息的巨大潜力。本质上,光学传输系统是由一光信号源和一光纤传输通路组成的,该通路用于将光信号传输至一用于使信号所携带的信息解调的接收器。越来越多地,光信号为包括多个不同的波长信道的波分复用信号(WDM或DWDM信号)。在每个信道中,信息典型地是以一光学脉冲序列的形式传输的。
偏振模色散补偿器是光学传输系统中具有潜在重要性的元件。当一信号的不同正交偏振分量具有不同的传播延迟时,偏振模色散(PMD)就会产生。光纤和光学元件中的瑕疵能产生偏振分量的不同延迟。这些不同的延迟能使传输光脉冲的形状失真。
PMD是在高比特传输速率中,特别是40Gb/s或更高的传输速率中,越来越受到关注的问题。此外,因为PMD可随着频率而改变,对在宽频范围内传输光信号的系统进行补偿也越来越困难。因此,具有改善了PMD补偿的光纤传输系统是十分需要的。
发明内容
依照本发明,提供了一种具有多阶PMD补偿的光纤传输系统,用以在高比特率下和在一频率变化的范围内提供增强的补偿。特别地,PMD由一连串链接起来的组件补偿,每个组件设置得用以补偿PMD泰勒级数近似值的相继更高的阶项。更佳地,每个组件包括一偏振控制器和一特定阶项的微分色散元件。在一示例中,一阶微分色散元件可为一标准的微分群延迟(DGD)元件。二阶元件可为一微分群速色散元件,三阶元件可为微分色散斜率元件。在不同的实施例中,这些各种阶数的微分色散元件可以是固定的或者是可调谐的元件。
附图说明
结合附图、考虑下面将要详述的例证性实施例,可以更清楚地理解本发明的优点、实质和各种附加的特征。在附图中:
图1为显示包括有一多阶PMD补偿器的光纤传输系统的示意图;
图2为详细描述用于图1实施例的一典型的多阶补偿器的示意图;
图3为详细描述用于图1实施例的一可供选择的典型的二阶PMD补偿元件的示意图;
图4为详细描述用于图1的实施例中的另一可选择的典型的二阶PMD补偿元件的示意图;及
图5-10为用于解释本发明的原理和理论的示意图。
可以理解,这些图是为了解释本发明的内容,且除了图表外,这些图没有按比例绘制。
具体实施方式
本描述分为两部分,第I部分描述本发明的示意性实施例,第II部分向本领域的普通技术人员详细描述本发明的原理以及在其基础上的延伸。
I.具有多阶PMD补偿的光传输系统
参照附图,图1示意描述了一光纤传输系统10,该系统包括一信息载波脉冲光源11,一传输通路12,由用于传输来自光源11的光信号的光纤组成,一多阶PMD补偿器13,一可自由选择的光接收器14,和一可自由选择的监视器15,监视器15用于将一反馈信号16提供给多阶PMD补偿器13。假设光纤通路12具有不想要的偏振模色散。信号源11、光纤通路12、接收器14和监视器15可为本领域现有的、众所周知的常规装置。
多阶PMD补偿器13包括多个补偿组件A,B,C,……,每个补偿组件用于补偿在关于波长的PMD泰勒级数展开式中相继地依次增高的阶项。正如第二部分中所论证的,可将作为角频率ω函数的PMD表示为泰勒级数近似值。依照本发明,补偿组件A补偿该级数近似值的第一项的影响,B补偿第二项,C补偿第三项。如果需要,可提供另外的组件以补偿更高阶项的影响。
图2详细显示了用于图1系统中的一典型的多阶补偿器13。相继的组件A,B,C补偿在PDM向量的泰勒级数近似值中相继地依次增高的阶项,该PDM向量为某个中心载波频率ω0周围的频率ω的函数。在该泰勒级数近似值中,在比中心频率ω0大一频率增量Δω的频率处的PMD矢量
Figure C20041004235200061
用一序列阶项的和来近似,我们在其前三项中分别考虑这种近似,即:1)在ω0处的PMD矢量,2)在ω0处PMD矢量相对于频率的斜率,3)在ω0处斜率随频率变化的速率。同样也能使用更高的阶项。数学上,在ω0处的PMD向量可用
Figure C20041004235200062
表示,在ω0处的斜率可用
Figure C20041004235200063
表示,在ω0处斜率变化的速率可用
Figure C20041004235200064
表示。因此,
Figure C20041004235200065
是ω0处的PMD向量,
Figure C20041004235200066
Figure C20041004235200067
相对于ω的导数在ω0处的值,
Figure C20041004235200068
Figure C20041004235200069
相对于ω的二次导数在ω0处的值。利用该级数近似值,在ω=ω0+Δω处的PMD向量可近似为:
Figure C200410042352000610
本发明设想用补偿器A补偿
Figure C200410042352000611
的影响,用补偿器B补偿
Figure C200410042352000612
的影响,用补偿器C补偿
Figure C200410042352000613
的影响。更高次项通常可以忽略,但如果要求补偿,它们也是可以被补偿的。
下面,组件A、B和C将包括具有色散的特殊元件,当光通过光学部件或光纤时,不同的频率(波长)会得到不同的时间延迟。色散是由材料的折射率及波导设计对频率的依赖性所引起的。偏振模色散是通过光学部件或光纤的时间延迟对极化的依赖程度。(PMD可以对或可以不对频率有依赖性)。偏振模色散和色散是相关的,它们都反映了通过光纤或光学部件时的时间延迟。
与偏振模色散相似,色散的效果可由将模式传播常数β在载波频率ω0附近展开为泰勒级数来解释:
Figure C200410042352000614
这里,我们定义βω为一阶色散,或者更准确地,为“一阶相位速度色散”,它决定了群速或延迟,βωω为二阶色散(或群速色散,或者有时简称为色散),βωωω为三阶色散(或称色散斜率)。在下文中,一特定阶的微分色散将参照这样一种情况,即:当通过一光学元件传输时,两正交的偏振经历该阶次的不同色散。
第一组件A只需是一常规的的一阶PMD补偿器,例如微分光学延迟线,在此,两正交偏振经历不同的光学延迟(一阶色散)。微分延迟线可由一偏振控制器20A、一偏振光束分裂器21A、一延迟元件22A和一偏振光束组合器23A构成。反射镜24A和25A可将被分裂的光束导向它们适当的通路。偏振控制器20A旋转偏振以使得来自光纤的以较快速度传输的偏振分量被导入到补偿器的慢速通路,而来自光纤的以较慢速度传输的偏振分量进入补偿器的快速通路。正如H.Sunnerud等人在JournalofLightwave Technology,2002年卷20,2204-2219页中所描述的那样,选择延迟元件22A使之补偿在中心载波频率ω0处的偏振色散,或使之补偿在期望的带宽(例如,信号的带宽)上的平均值
Figure C20041004235200071
F.Heismann等人在1998年529-530页的Proceedings of the European Conference on OpticalCommunication中进一步详细描述了常规的一阶PMD补偿器的结构和操作。一微分光学延迟线同样可以通过在两个偏振通路上安置延迟来构造,只要光学延迟不同就可以。正如T.Takahashi等人在1994年卷30,348-349页的Electronics Letters,中描述的那样,作为另一选择,一个一阶PMD补偿器也可由一个后接有一段偏振维持(PM)光纤的偏振控制器构成。
第二组件B为一二阶PMD补偿器,它依照PMD向量项对于频率的斜率
Figure C20041004235200072
对PMD进行补偿。除了组件B提供二阶微分色散,而不是提供微分延迟(一阶色散)外,组件B可与组件A相类似。元件22B包括有一个或多个具有群速色散的元件,例如色散补偿光纤或光纤布拉格光栅,用以提供部件B的微分群速度色散。如图3和4所示,作为选择,微分色散也可通过在两条偏振通路上分别提供不同值的群速度色散(D1和D2)或者幅度相同但符号相反的群速度色散(+|D|和-|D|)来实现。在有些情况下,特别是对于图2和3所示的技术实现中,有可能需要在PMD补偿器后面增加一(不依赖于偏振的)群速色散补偿器,用以补偿由PMD补偿器加入的任何普通的、(不依赖于偏振的)群速度色散。请注意:对于部件A微分延迟的紧凑的技术实现的模拟看起来对于部件B也是可能的。例如,这种技术实现将需要一根对于两正交偏振具有不同群速色散的光纤。
第三补偿器C为一个三阶PMD补偿器,它依照在载波频率处的PMD向量相对于频率的二次偏导
Figure C20041004235200081
对PMD进行补偿。三阶PMD补偿器可以类似于部件B,具有包括一个或多个色散斜率元件的元件22C。类似于部件B,可通过在两条偏振通路上分别提供不同值的色散斜率或者大小相同但符号相反的色散斜率来提供微分色散斜率。而且在有些情况下,为了补偿任何共有的、由PMD补偿器加入的(与偏振无关的)色散斜率,需要在PMD补偿器之后增加一个(与偏振无关的)色散斜率补偿器,。
多阶补偿器13可利用固定的或可调的微分延迟和色散元件来补偿图1的系统。通过对各个补偿阶项调节各个偏振控制器,可迫使发出的偏振状态与光纤传输链路和PMD补偿器组合系统的同阶项的主要偏振态相对准。这种方法减少了控制信号的数量,且不需要可调的微分延迟或色散。如果微分延迟和色散元件是可调的,就能进一步实现PMD补偿的最佳化。
II.理论和实例
偏振模式色散为一由光纤双折射而引起的传输衰减。在光纤制造过程中产生的小的缺陷和/或施加在光缆中的光纤上的应力引起了双折射轴沿光纤长度的随机变化。对于一阶项(即:信号带宽很小时),在光纤输出端,存在着被称为偏振主态(principal states of polarization(PSP))的两个正交偏振态之间的微分群延迟(DGD)。在直接检测的接收器中,以两个偏振主态(PSP)准直了的强度相加在一起,导致了脉冲的变宽和码间干扰。PMD通常用PMD向量 τ → = Δτ p ^ 来描述,其中Δτ为微分群延迟(DGD),单位向量
Figure C20041004235200083
取较慢的那个偏振主态(PSP)的方向。对于一阶PMD,Δτ和
Figure C20041004235200084
被假设为在一信号带宽上为常数。
在某些情况下,信号带宽Δω比主态的带宽ΔωPSP要大,即:Δω>ΔωPSP=π/(4Δτ),其中Δτ为光纤的平均微分群延迟(DGD),主态带宽的定义为:在该带宽上,PMD向量 τ → = Δτ p ^ 合理地为常数。然后,我们需要考虑高阶的PMD,它描述了因波长以及因偏振主态(PSP)的方位随波长的改变而造成的微分群延迟(DGD)的变化。因高阶的偏振模色散而产生的系统损伤要比简单的脉冲分裂复杂得多。利用PMD向量在载波频率ω0附近的泰勒级数的普通的展开式, τ → ( ω 0 + Δω ) = τ → ( ω 0 ) + τ → ω ( ω 0 ) Δω + . . . . . . , 所谓的二阶PMD可用具有两项的导数 τ → ω = d τ → dω = Δ τ ω p ^ + Δτ p ^ ω 来描述。在这个表达式中,平行于一阶PMD向量的第一项是微分群延迟随波长的变化,它引起与偏振有关的色散(PCD),导致了与偏振有关的脉冲压缩和展宽。光纤的色散发生与偏振相关的变化是已经被理解的。第二项描述了偏振主态(PSP)怎样随频率旋转并被称为PSP消偏振。由PSP消偏振引起的脉冲失真包括伴生脉冲的产生和跳增。PSP消偏振同样对于一阶PMD补偿器具有有害的影响。研究已表明在色散、频率扫动(啁啾效应)及二阶PMD之间具有复杂的互相影响。可能因为二阶PMD的复杂性质,虽然对于旧的嵌入式光纤的10Gb/s至40Gb/s的系统升级,这些高阶的影响是非常重要的,为了解光纤中的三阶或更高阶的PMD的影响上至今所作的工作很少。
虽然PMD向量的泰勒级数展开式定义了一阶和更高阶的PMD,但是,没有给出高次PMD的影响在时间范畴上的简单的物理解释。更准确的讲,该展开式没有给出一种用来对于每一个更高阶的PMD,构造出光纤的(频率相关的)Jones矩阵的方法。H.Kogelnik,L.E.Nelson和J.P.Gordon最近在2003年的Journal of Lightwave Technology,卷21的482-495页上已提出了一解决此问题的方法。为了模拟光纤,我们采用在频率上具有不同旋转幂的Jones矩阵。对于二阶模拟,正如Eyal等人在1999年的Electronics Letters卷35,1658-1659页上首次提出的,将不同旋转幂的两部分连接在一起,连接起来的Jones矩阵为U=U2U1。这里,U1和U2分别具有与频率无关的旋转轴
Figure C20041004235200095
Figure C20041004235200096
和形式为φ20+Δω)=k1Δω和φ20+Δω)=k2Δω2/2的旋转角度。每个部分的旋转幂用Δω的幂来表示。可以看出单个部分的PMD向量为 τ → 1 ( ω ) = k 1 γ ^ 1 τ → 2 ( ω ) = k 2 γ ^ 2 Δω . 而且,利用U10)=I,U20)=I(I为单位矩阵)及PMD向量连接法则,在两个部分连接的输出处的PMD向量为 τ → 1 ( ω ) = k 1 γ ^ 1 (对于一阶项)和 τ → 2 ( ω ) = k 2 γ ^ 2 (对于二阶项)。请注意U2U1连接的三阶PMD不为零,而且它涉及一阶和二阶PMD向量的向量积。
在Kogelnik等人的研究中,为了建立高阶PMD影响的模拟,将这个二阶模拟延伸到高阶幂的旋转。除了与频率相关的旋转角度为φn0+Δω)=knΔωn/n!,及每个旋转元件皆有自己的与频率无关的旋转轴外,旋转元件与上面所略述的元件U1和U2是相似的。我们可以定义一旋转矢量 ρ → n = k n r ^ n , 它是一个刻画了n次幂旋转的Stokes矢量。这样,每个旋转部分的PMD矢量简单的成为: τ → n ( ω ) = Δ ω n - 1 ρ → n / ( n - 1 ) ! .
实际上,这些高幂次的旋转元件的优点在于:在载波频率(Δω=0)下,它们仅包括一个阶次的PMD,也就是说,它们仅包括一个旋转的级次。换句话说,它们为纯的高阶偏振模色散(PMD)元件。例如,在载波频率下,U1部分仅包含一阶PMD,而U2部分仅包含二阶PMD。
正如Kogelnik等人的研究所显示的,利用高次幂旋转元件和高阶PMD向量连接法则及Stokes矢量表示法 ρ → n = k n r ^ n , 最近,对于光纤的偏振模色散(PMD)已构建出直至第四阶和六阶的模拟。例如,图5示出了四个元件的连接以建造出直至四阶偏振模色散(PMD)的模拟。(请注意,U0表示一与频率无关的偏振控制器。)
利用这些高幂次的旋转元件建立PMD的模拟的一个重要的方面在于,这些元件是物理上可以实现的。每个元件是一个特定阶次的微分色散。例如,U1表示一阶项的微分色散,即微分群延迟(DGD),U2表示微分群速度色散,而U3则表示微分色散的斜率等等。
本发明在这里关心的是利用上面描述的高幂次旋转元件补偿高阶偏振模式色散。因为PMD可以用这些高幂次的旋转元件模拟(或仿真),该PMD同样可用这些元件来补偿。直至一特定阶次的PMD的影响是通过利用固定的或者可调的微分色散元件来补偿的。
例如,如果已知要被补偿的(光纤的,系统的,等等)的偏振模式色散(PMD)是直至三阶项的是,(即:
Figure C20041004235200107
Figure C20041004235200108
Figure C20041004235200109
是已知的),光纤可由图6所示的高幂次的旋转度元件模拟,其中下标i表示旋转阶次。前面已显示: ρ → 1 = τ → ( ω 0 ) , ρ → 2 = τ → ω ( ω 0 ) , ρ → 3 = τ → ωω ( ω 0 ) + τ → ( ω 0 ) × τ → ω ( ω 0 ) , 然而
Figure C20041004235200114
为一与频率无关的旋度,且不是必须被补偿的。然后,如图7所示,我们可在光纤后放置一由高幂次旋转度元件
Figure C20041004235200115
构成的补偿器。
为了找出用来补偿系统的偏振模式色散的
Figure C20041004235200116
Figure C20041004235200117
Figure C20041004235200118
值,我们利用下列等式,在上面图表中从补偿器的输出向后到
Figure C20041004235200119
的输入将所有六个部分链接起来(我们因为不需要补偿光纤偏振态的、由
Figure C200410042352001110
表示的任何与频率无关的旋转)。
对于一阶PMD: τ → s = τ → sn + R n T τ → s ( n - 1 )
对于二阶PMD: τ → s ′ = τ → sn ′ + R n T ′ τ → s ( n - 1 ) + R n T τ → s ′ ( n - 1 )
对于三阶PMD: τ → s ′ ′ = τ → sn ′ ′ + R n T ′ ′ τ → s ( n - 1 ) + 2 R n T ′ τ → s ′ ( n - 1 ) + R n T τ → s ′ ′ ( n - 1 )
(这里,用符号′(primes)而不是下标ω来表示微分。在R矩阵上的上标T实际上应该是一表示共轭变换的“剑形符号”)
图8是一RT的导数表。利用这些连接法则和图8中所列出的在载波频率ω0处对于不同旋转度的RT的导数,我们可以朝向光纤输入端进行逐次的迭代,得到不同部分的所有PMD向量的和。
Figure C200410042352001114
的输入:
τ → s = η → 1
τ → s ′ = 0
τ → s ′ ′ = 0
Figure C200410042352001118
的输入:
τ → s = η → 1
τ → s ′ = η → 2
τ → s ′ ′ = - η → 2 × η → 1
的输入:
τ → s = η → 1
τ → s ′ = η → 2
τ → s ′ ′ = η → 3 - η → 2 × η → 1
Figure C200410042352001126
的输入:
τ → s = η → 1
τ → s ′ = η → 2
τ → s ′ ′ = ρ → 3 + η → 3 - η → 2 × η → 1
Figure C20041004235200121
的输入: τ → s = η → 1
τ → s ′ = ρ → 2 + η → 2
τ → s ′ ′ = ρ → 3 + η → 3 - η → 2 × η → 1 - ρ → 2 × η → 1
最后,在
Figure C20041004235200125
的输入:
τ → s = ρ → 1 + η → 1 - - - ( 1 )
τ → s ′ = ρ → 2 + η → 2 - ρ → 1 × η → 1 - - - ( 2 )
τ → s ′ ′ = ρ → 3 + η → 3 - η → 2 × η → 1 - ρ → 2 × η → 1 - 2 ρ → 1 × ( ρ → 2 + η → 2 ) + ( ρ → 1 × ) 2 η → 1 - - - ( 3 )
等式(1-3)将被用于下面的例子中来决定补偿元件
Figure C200410042352001210
Figure C200410042352001211
所需的值。
例1:利用固定的微分色散元件补偿至一特定阶项的PMD
由T.Takahashi等人在1994年的Electronics Letters(卷30,348-350页)]和F.Roy等人在1999年的Proceeding of Optical Fiber CommunicationsConference(paper TuS4卷1,275-277页)建议的补偿一阶PMD的一种方法为:在系统输出端,采用一偏振控制器(PC)和固定的微分群延迟元件(例如,一段长度的保偏光纤)。通过调节该偏振控制器,整个系统(传输链路+补偿器)的一次PMD向量可被强制地调准成与发射到传输链路的偏振对准。从而,发射偏振为整个系统(链路+补偿器)的偏振主态。这种补偿器的操作很好理解,且已在大量的实验室和实用现场中进行了试验。
如图7所示,此例使用了高幂次旋转度元件的概念方案(也就是说,等式1-3)且将使用固定补偿元件的想法延伸到用以补偿高阶PMD。该补偿器由被偏振控制器分隔开的固定的微分色散元件构成。主要地,我们希望强制偏振的发射状态对准由传输链路和用于各阶次偏振模式色散的PMD补偿器的结合在一起的轴rn
例如,从等式(1),我们希望输入偏振 τ → s = ρ → 1 + η → 1 对准,这意味着
a s ^ in = τ → s = ρ → 1 + η → 1 - - - ( 4 )
其中a为一标量常数。如果是已知的,且的大小是固定的,偏振控制器能使
Figure C200410042352001217
的方向被调节成符合等式(4)。
类似地从等式(2),我们希望将
Figure C20041004235200131
Figure C20041004235200132
对准,这意味着
b s ^ in = τ → s ′ = ρ → 2 + η → 2 - ρ → 2 × η → 1 - - - ( 5 )
其中b为一标量常数。这里,
Figure C20041004235200134
Figure C20041004235200137
是已知的(并且是固定的),而的方向能被调节成等式(5)。
最后,从等式(3),我们希望
Figure C20041004235200139
Figure C200410042352001310
对准,这意味着
c s ^ in = τ → s ′ ′ = ρ → 3 + η → 3 - η → 2 × η → 1 - ρ → 2 × η → 1 - 2 ρ → 1 × ( ρ → 2 + η → 2 ) + ( ρ → 1 × ) 2 η → 1 - - - ( 6 )
其中c为一标量常数。这里,
Figure C200410042352001312
Figure C200410042352001313
Figure C200410042352001314
Figure C200410042352001315
Figure C200410042352001316
Figure C200410042352001317
是已知的(并且是固定的),而
Figure C200410042352001318
的角度能被调节成符合等式(6)。
请注意等式(4)和(5)表示PMD的高阶项并不进入低阶PMD补偿的条件。这种设置补偿器的方法意味着:高阶项的设置不影响先前已作好的低阶设置,这就使得补偿器能比较容易地实现并控制。这意味着:在补偿器的实际实现中,设置
Figure C200410042352001319
Figure C200410042352001320
Figure C200410042352001321
值的算法能简单地通过首先调节
Figure C200410042352001322
接着调节
Figure C200410042352001323
然后调节
Figure C200410042352001324
来完成。如果对于不同阶次的PMD向量信息是由监视器直接提供的,该算法应不需要在调节
Figure C200410042352001325
之前(在调节了
Figure C200410042352001326
Figure C200410042352001327
之后)再跳回去调节
Figure C200410042352001328
图9显示了这些固定式微分色散元件中的一个的基本实现。
图10显示了由等式(4-6)描述的向量关系图。请注意,为每个阶次定义了一个平面。同样要注意的是,为了容易操作,我们应选择 | η → 1 | > | ρ → 1 | (即:一阶旋转元件的DGD应当比想要补偿的最大的DGD要大)。同样, | η → 2 | > | ρ → 2 - ρ → 1 × η → 1 | (即:二阶补偿元件的微分色散应当比想要补偿的最大的二阶PMD要大),而且,
| η → 3 | > | ρ → 3 - η → 2 × η → 1 - ρ → 2 × η → 1 - 2 ρ → 1 × ( ρ → 2 + η → 2 ) + ( ρ → 1 × ) 2 η → 1 | ,
(也就是说,三阶补偿元件的微分色散斜率应当比想要补偿的最大的三阶PMD要大)
要注意的是,通过加入具有四阶和更高阶的频率旋转度的元件(即,
Figure C200410042352001332
其中m≥4),本发明能被延伸用来补偿比三阶更高的PMD。
例子2:利用可调式微分色散元件补偿至一特定阶次的PMD
作为例子1中描述的固定式微分色散元件的另一种可供选择的实施例,补偿元件
Figure C20041004235200141
Figure C20041004235200143
可被做成完全可调的、且可设置成满足等式(4-6)的。为了使
Figure C20041004235200144
Figure C20041004235200145
Figure C20041004235200146
完全可调(这里, η n → = k n γ ^ n 且与频率相关的旋转角为φn0+Δω)=knΔωn/n!),高阶旋转元件的旋转轴
Figure C20041004235200148
Figure C20041004235200149
的大小必须是可调的。这可利用特定阶次的可调式微分色散元件间的偏振控制器来实现使用。然而,虽然这种选择的实施例比例1中的实施例需要更多的用于补偿器的控制信号,却能实现PMD补偿的最佳化。例如,完全可调式微分色散元件使由PMD补偿器产生的不希望的高阶PMD最小化。
对于可采用标准的微分延迟元件例如光学-机械延迟线(见F.Heismann等人在1998年的Proceedings of European Conference on OpticalCommunication卷11,第529页文)、非线性啁啾效应PM光纤布拉格光栅(见S.Lee等人在1999年Proceddings of Optical Fiber CommunicationsConference,paper TuS3文)或带有可开关半波片和全波片的PM光纤段(见D.Sobiski等人在2001年的Electronics Letters卷37第46-48文)。
对于
Figure C200410042352001411
使用了一种可调群速率色散元件,而不是延迟元件。该可调色散元件可为具有光栅热调谐的啁啾效应的光纤波拉格光栅(见B.Eggleton等人在IEEE Photonics Technology Letters卷11,854-856页文)和一光学循环器。另一种实现包括一具有可调色散的虚拟成像相位阵列(见M.Shirasaki等人在2000年Proceedings of European Conference onOptical Communication,post-deadline paper 2.3中的文章),或使用环形谐振器的可调全通滤波器(见C.Madsen等人在1999年IEEE PhotonicsTechnology Letters,卷11,1623-1625页上的文章)。另一种实现包括可调的(可调节的)高阶模色散补偿器,正如S.Ramachandran等人在2002年的Proceedings of European Conference on Optical Communication,paperPD2.6中提出的那样。要注意的是:需要注意消除任何这些元件的微分群延迟。
对于
Figure C200410042352001412
需要可调的色散斜率元件。这些元件可在可调布拉格光栅中实现,该光栅被频率扫动到二阶以产生色散斜率。可使用任何具有可调色散斜率的元件。同样,要注意消除这些元件的任何微分群延迟或微分色散。
再次需要指出的是:通过加入具有四阶或更高阶的频率旋转的元件(即其中m≥4),本发明可延伸来补偿比三阶更高阶的PMD。
现在可以看出,在第一方面,本发明包括一光纤传输系统,此系统包括:一在包括载波频率ω0的频率范围内的光源;一用于传输光的光纤传输通路,该通路遭受有不希望的偏振模式色散(PMD);及一用于减少PMD的偏振模式色散补偿器。该补偿器包括多个补偿元件,每个不同的补偿元件被构造和配置成用于补偿在ω0处PMD的逐次增高的阶项。例如,多个补偿元件的第一个补偿在ω0处的PMD向量
Figure C20041004235200152
第二个补偿元件补偿在ω0处的PMD向量相对于频率的斜率
Figure C20041004235200153
第三个补偿元件可以补偿PMD相对于频率的斜率随频率变化的速度
另一方面,本发明也包括上面所描述的PMD补偿器。在一有利的实施例中,PMD补偿器的每个元件包括:一偏振光束分裂器,用于将一光束的偏振分量在两条通路间分束;一个位于其中一通路上的延迟或色散元件;及一用于将偏振分量重新组合的偏振组合器,。如上所述,延迟或色散元件可以是固定的也可以是可调的,从而导制具有固定或可调的微分延迟或色散的补偿元件。
已经提出了几种用于PMD补偿器的监控技术,它能提供关于光纤的PMD或者信号因PMD而引起的失真的不同信息。这些监控器的例子包括RF光谱监控(见Takahashi等人1994年),RF功率(见H.Bulow等人1999年,Proceedings of European Conference on Optical Communication卷2,138-139页),肉眼监控(见H.Bulow等人2000年Proceedings ofEuropean Conference on Optical Communication,卷3,.209-210页),以及偏振程度(Roy等人,1999年)。依赖于可从位于PMD补偿器输出的接收器和/或PMD检测器得到的信息,前面所述的PMD补偿器的部件(由偏振控制器和固定或可调的微分色散元件组成)可调节到减少不同阶次的PMD的影响或简单地获得传输信号的最佳性能(例如,最低的误码率)。后者可能需要偏振器或可调色散元件的抖颤调谐。正如F.Buchali等人在2003年Proceedings of Optical Fiber Communications Conference卷1,262-264页中描述的那样,该方案已被用于其它类型的多级PMD补偿器中,且对于上面所述的PMD补偿器来说可能是一种很有优势的方案,该PMD补偿器可为可以理解,上述的实施例仅为许多可代表本发明的典型应用的可能特定实施例的少许例证性的实施例。例如,除了上面描述的那些之外,还可使用补偿部件的其它阶序,且依赖于其应用可发现是有优势的。对于本领域的技术人员来说,可在不脱离本发明的精神和范畴下做出无数的各式各样的其它实施方案。

Claims (11)

1.一种偏振模式色散补偿器,用于减少在包括ω0的频率范围内被传输的光的偏振模式色散,其特征在于包括多个串联的偏振模式色散补偿元件,各个补偿元件被设置成用以补偿被表示成关于中心频率ω0的泰勒级数展开式的偏振模式色散向量的至少三个逐次增加的阶项中各自阶次的色散,
其中,所述多个串联的偏振模式色散补偿元件中的每个元件包括:
一偏振光束分裂器,用于将光束的偏振分量在两条通路间分束,此两通路具有的不同色散,用于补偿各自阶次;
一偏振光束组合器,用于将偏振分量重新组合;及
一偏振控制器,用于与在偏振光束分裂器之前将光束的偏振态旋转。
2.如权利要求1所述的偏振模式色散补偿器,其特征在于:对于至少一个偏振模式色散补偿元件,在偏振光束分裂器之后的一条通路上有一具有各自阶次的色散的元件,而在另一条通路上没有色散元件。
3.如权利要求1所述的偏振模式色散补偿器,其特征在于:偏振光束分裂器之后的通路各自有具有各自阶次的色散、且色散值是不同的多个元件。
4.如权利要求1所述的偏振模式色散补偿器,其特征在于:对于至少一个偏振模式色散补偿元件,在偏振光束分裂器之后的通路各自有具有各自阶次的色散、且色散具有相同的大小但符号相反的多个元件。
5.如权利要求2所述的偏振模式色散补偿器,其特征在于:具有各自阶次的色散的元件具有可调的色散。
6.如权利要求2所述的偏振模式色散补偿器,其特征在于:具有各自阶次的色散的元件具有固定的色散。
7.如权利要求3所述的偏振模式色散补偿器,其特征在于:具有各自阶次的色散的元件具有可调的色散。
8.如权利要求3所述的偏振模式色散补偿器,其特征在于:具有各自阶次的色散的元件具有固定的色散。
9.如权利要求4所述的偏振模式色散补偿器,其特征在于:具有各自阶次的色散的元件具有可调的色散。
10.如权利要求4所述的偏振模式色散补偿器,其特征在于:具有各自阶次的色散的元件具有固定的色散。
11.如权利要求1所述的偏振模式色散补偿器,其特征在于:进一步包括一个或多个附加的偏振模式色散补偿元件,用于补偿偏振模式色散向量的一个或多个在阶上比三阶项更高的阶项。
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