CN101436908A - 一种光纤色散补偿放大方法及其装置 - Google Patents

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王国栋
刘旭明
李力
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王锰
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黄鹏
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Abstract

本发明提供一种光纤色散补偿放大方法及其装置,不受光纤色散补偿带来信号的功率电平下降及信号的载噪比/信噪比(CNR/SNR)下降的影响,克服现有技术的不足;所述方法为将光纤通过光纤放大器进行小信号放大,再由光纤放大器输出到色散补偿模块中,然后再送入到光纤放大器中输出,实现光纤链路的色散补偿;本发明的一种光纤色散补偿放大方法及其装置,利用了两级EDFA光纤放大器和色散补偿模块DCM对光纤链路进行色散补偿放大,使得光纤克服了因色散补偿而带来的载噪比/信噪比(CNR/SNR)的下降,提高了信号的载噪比/信噪比(CNR/SNR),同时提高了整个传输系统的性能,实现本发明的目的。

Description

一种光纤色散补偿放大方法及其装置
技术领域
本发明涉及一种光纤色散补偿方法及其装置,特别涉及一种利用光纤EFDA放大器和色散补偿模块实现光纤信号的色散补偿放大的方法和装置。
背景技术
目前,随着CATV网络的发展和完善,长距离传输信号成为了技术发展的焦点和难点。
光纤作为现在比较常用的长距离传输信号的设备,在长距离传输的时候存在着光纤的色散问题,光纤的色散是影响远距离光传输的一个重要因素,由于色散造成了光脉冲随其在光纤上的传播而扩散,随着传输距离的增加,扩散越大,使得接收器越难准确解析光信号。
在光网络中的色散容限与传输的比特率平方成反比,随着数据传输容量的增大,色散容限会大大降低。色散与色散斜率的补偿可以通过色散补偿模块来完成,通过纠正每个传输信道的色散斜率以使各信号达到接收机时具有相同的累积色散,较高的色散斜率增加了色散补偿难度。
传统的光纤色散补偿放大方法是将光纤信号直接送入色散补偿模块中,然后再通过光纤放大器输出,但是传统的这种色散补偿方法在补偿后会带来很多不理想的问题,诸如色散补偿以后带来的载噪比/信噪比(CNR/SNR)的下降,导致指标下降或者是不良,影响光纤的传输质量。
因此,特别需要一种光纤色散补偿放大方法及其装置,弥补现有光纤色散补偿方法的色散补偿以后带来的载噪比/信噪比(CNR/SNR)的下降,导致指标下降或者是不良,影响光纤的传输质量。
发明内容
本发明的目的是提供一种光纤色散补偿放大方法及其装置,不受光纤色散补偿带来信号的功率电平下降及信号的载噪比/信噪比(CNR/SNR)下降的影响,克服现有技术的不足。
本发明所解决的技术问题可以采用以下技术方案来实现:
一种光纤色散补偿放大方法,其特征在于,所述方法为将光纤通过光纤放大器进行小信号放大,再由光纤放大器输出到色散补偿模块中,然后再送入到光纤放大器中输出,实现光纤链路的色散补偿。
所述光纤色散补偿放大装置由两级光纤放大器EDFA和色散补偿模块DCM构成,所述光纤接入第一级光纤放大器EDFA,第一级光纤放大器EDFA的输出端通过色散补偿模块DCM连接到第二级光纤放大器EDFA,光纤从第二级光纤放大器EDFA的输出端输出。
所述第一级光纤放大器EDFA为小信号光纤放大器。
本发明的一种光纤色散补偿放大方法及其装置,利用了两级EDFA光纤放大器和色散补偿模块DCM对光纤链路进行色散补偿放大,使得光纤克服了因色散补偿而带来的载噪比/信噪比(CNR/SNR)的下降,提高了信号的载噪比/信噪比(CNR/SNR),同时提高了整个传输系统的性能,实现本发明的目的。
附图说明
图1是本发明的系统结构示意图。
具体实施方式
为了使本发明实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体图示,进一步阐述本发明。
如图1所示,一种光纤色散补偿放大装置由两级光纤放大器EDFA和色散补偿模块DCM构成,所述光纤接入第一级光纤放大器EDFA,第一级光纤放大器EDFA的输出端通过色散补偿模块DCM连接到第二级光纤放大器EDFA,光纤从第二级光纤放大器EDFA的输出端输出。
所述光纤色散补偿放大装置的色散补偿放大方法为将光纤通过EDFA光纤放大器进行小信号放大,再由光纤放大器输出到色散补偿模块DCM中,然后再送入到EDFA光纤放大器中输出,实现光纤链路的色散补偿。
光纤放大器EDFA输出信号的载噪比CNR与输入信号光功率成反比的关系,具体的变化规律是△CNR随着输入功率P的增大而不断的减小,若输入功率P太小,经过光纤放大器EDFA后其载噪比CNR会发生很大的劣化,当输入功率为P=0时,信号的载噪比CNR会劣化3.5dB,△CNR=3.5dB。当输入功率P=5dB时,信号的载噪比CNR劣化仅为0.8dB,即△CNR=0.8dB。当输入功率P>5dB时,信号的载噪比CNR变化将保持在0.8dB的劣化。所以当输入功率P保持在5dB以上,主要信号经过光纤放大器EDFA后信号的载噪比CNR劣化将保持在0.8dB,这样经过放大的信号后就不会对信号的载噪比CNR产生太大的影响。
但是,输入功率会受门限功率比SBS值的限制,我们知道门限功率比SBS阀值一般应在14.5~15.5之间,所以一般信号输入的功率电平在12dB左右,这样信号可以顺利通过光纤。
但是经过色散补偿后的光纤要损失12~13dB之间,按照传统的方法进行色散补偿放大,即直接将光纤信号送入色散补偿模块DCM中,输出的信号的功率将下降到0dB左右,这样再经过光纤放大器EDFA,信号的载噪比CNR会发生很大的劣化,对信号的传输质量产生很大的影响。
本发明采用了在输入色散补偿模块之前先经过了光纤放大器EDFA,起到小信号放大的作用使得在输出光纤放大器EDFA的信号功率保持在要求的值,这样再经过光纤放大器EDFA后的信号的载噪比CNR就不会发生很大的劣化,而是保持在0.8dB左右。
本发明的色散补偿光纤放大器不仅对光纤信号进行了色散补偿,提高了系统的传输指标,而且通过两级光纤放大器EDFA的组合应用有消除了应色散补偿而使信号的性能下降的问题。
本发明的光纤色散补偿放大装置中所述的两级光纤放大器EDFA和色散补偿模块DCM缺一不可,所述第一级光纤放大器EDFA为小信号光纤放大器,两级光纤放大器EDFA的位置不可以互换,色散补偿模块的位置也是固定的,两级光纤放大器EDFA和色散补偿模块DCM之间的距离没有限制。
以上显示和描述了本发明的基本原理和主要特征和本发明的优点。本行业的技术人员应该了解,本发明不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本发明的原理,在不脱离本发明精神和范围的前提下,本发明还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本发明范围内,本发明要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

Claims (3)

1、一种光纤色散补偿放大方法,其特征在于,所述方法为将光纤通过光纤放大器进行小信号放大,再由光纤放大器输出到色散补偿模块中,然后再送入到光纤放大器中输出,实现光纤链路的色散补偿。
2、如权利要求1所述的方法的装置,其特征在于,它由两级光纤放大器EDFA和色散补偿模块DCM构成,所述光纤接入第一级光纤放大器EDFA,第一级光纤放大器EDFA的输出端通过色散补偿模块DCM连接到第二级光纤放大器EDFA,光纤从第二级光纤放大器EDFA的输出端输出。
3、如权利要求2所述的方法,其特征在于,所述第一级光纤放大器EDFA为小信号光纤放大器。
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