CZ268298A3 - Optické přenosové zařízení - Google Patents

Optické přenosové zařízení Download PDF

Info

Publication number
CZ268298A3
CZ268298A3 CZ982682A CZ268298A CZ268298A3 CZ 268298 A3 CZ268298 A3 CZ 268298A3 CZ 982682 A CZ982682 A CZ 982682A CZ 268298 A CZ268298 A CZ 268298A CZ 268298 A3 CZ268298 A3 CZ 268298A3
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
optical
dispersion
connection
fiber
transmission device
Prior art date
Application number
CZ982682A
Other languages
English (en)
Inventor
Wei-Hung Loh
Richard Ian Laming
David Atkinson
John James O'reilly
Original Assignee
Pirelli Cavi E Sistemi Spa
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Pirelli Cavi E Sistemi Spa filed Critical Pirelli Cavi E Sistemi Spa
Publication of CZ268298A3 publication Critical patent/CZ268298A3/cs

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/24Coupling light guides
    • G02B6/26Optical coupling means
    • G02B6/28Optical coupling means having data bus means, i.e. plural waveguides interconnected and providing an inherently bidirectional system by mixing and splitting signals
    • G02B6/293Optical coupling means having data bus means, i.e. plural waveguides interconnected and providing an inherently bidirectional system by mixing and splitting signals with wavelength selective means
    • G02B6/29304Optical coupling means having data bus means, i.e. plural waveguides interconnected and providing an inherently bidirectional system by mixing and splitting signals with wavelength selective means operating by diffraction, e.g. grating
    • G02B6/29316Light guides comprising a diffractive element, e.g. grating in or on the light guide such that diffracted light is confined in the light guide
    • G02B6/29317Light guides of the optical fibre type
    • G02B6/29319With a cascade of diffractive elements or of diffraction operations
    • G02B6/2932With a cascade of diffractive elements or of diffraction operations comprising a directional router, e.g. directional coupler, circulator
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B10/00Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
    • H04B10/25Arrangements specific to fibre transmission
    • H04B10/2507Arrangements specific to fibre transmission for the reduction or elimination of distortion or dispersion
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/24Coupling light guides
    • G02B6/26Optical coupling means
    • G02B6/28Optical coupling means having data bus means, i.e. plural waveguides interconnected and providing an inherently bidirectional system by mixing and splitting signals
    • G02B6/293Optical coupling means having data bus means, i.e. plural waveguides interconnected and providing an inherently bidirectional system by mixing and splitting signals with wavelength selective means
    • G02B6/29379Optical coupling means having data bus means, i.e. plural waveguides interconnected and providing an inherently bidirectional system by mixing and splitting signals with wavelength selective means characterised by the function or use of the complete device
    • G02B6/29392Controlling dispersion
    • G02B6/29394Compensating wavelength dispersion
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/24Coupling light guides
    • G02B6/26Optical coupling means
    • G02B6/34Optical coupling means utilising prism or grating
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B10/00Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
    • H04B10/25Arrangements specific to fibre transmission
    • H04B10/2507Arrangements specific to fibre transmission for the reduction or elimination of distortion or dispersion
    • H04B10/2513Arrangements specific to fibre transmission for the reduction or elimination of distortion or dispersion due to chromatic dispersion
    • H04B10/2519Arrangements specific to fibre transmission for the reduction or elimination of distortion or dispersion due to chromatic dispersion using Bragg gratings
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B82NANOTECHNOLOGY
    • B82YSPECIFIC USES OR APPLICATIONS OF NANOSTRUCTURES; MEASUREMENT OR ANALYSIS OF NANOSTRUCTURES; MANUFACTURE OR TREATMENT OF NANOSTRUCTURES
    • B82Y10/00Nanotechnology for information processing, storage or transmission, e.g. quantum computing or single electron logic
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B2210/00Indexing scheme relating to optical transmission systems
    • H04B2210/25Distortion or dispersion compensation
    • H04B2210/254Distortion or dispersion compensation before the transmission line, i.e. pre-compensation

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Dispersion Chemistry (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Optical Communication System (AREA)
  • Optical Fibers, Optical Fiber Cores, And Optical Fiber Bundles (AREA)
  • Light Guides In General And Applications Therefor (AREA)

Description

(57) Anotace:
Optické přenosové zařízení pro přenos optických signálů na vlnové délce asi 1550 nm, obsahující spojení /30/ optickým vláknem pro jeden modus majícím v podstatě nulovou dispersi na optické vlnové délce asi 1300 nm a dispersi asi 17 ps//nm.km/ při optické vlnové délce asi 1550 nm a alespoň jednu mřížku pro kompenzaci disperse kmitavého optického vlákna v podstatě kompenzující dispersi spojení optickým vláknem. Alespoň jedna mřížka je připojena ke spojeni optickým vláknem v místech uspořádaných souměrně kolem podélného středu spojení optickým vláknem.
-1GPTICKE PŘENOSOVÉ 2AŘÍ2ENI
Oblast, -techniky
Vynález se týká optického přenosového zařízeni pro přenos optických signálu na vlnové délce asi 1550 nm, obsahující spojeni optickým vláknem pro jeden modus majícím v podstatě nulovou dispersi na optické vlnové délce asi 1300 nm a dispersi asi 17 ps/<nm.km) při optické vlnové délce asi 1550 nm a alespoň jednu mřížku pro kompenzaci disperse kmitového optického vlákna v podstatě kompenzující dispersi spojeni optickým vláknem. Vynález se dále týká optického komunikačního zařízeni obsahujícího optické přenosové zařízeni definované výae.
Dosavadní stav techniky
Přenos dat v optických vláknech je obecné omezen ztrátami výkonu a dispersi impulsů. Výhoda zesilovačů a vláknem dopovaným erbiem překonala účinné omezeni působené ztrátami pro systémy pracujíc! ve třetím okénku optické komunikace <v oblasti vlnové délky asi 1,5 um) při vyloučení disperse impulsů jako závažného omezeni, zejména v budoucích optických sítích vysokých výkonů a s množstvím vlnových délek.
Je velmi závažné, že většina vláken, která byle již instalována v telekomunikačních spojeních <tj. standardní vlákna prostá disperse) vyvíjí nulovou dispersi v oblasti 1,3 ^bm a vysokou dispersi <aai 17 ps/nm.km kolem 1,55 nm) . -.Použit! těchto vláken pro vysoké přenosové rychlosti vede k použit! zesilovačůs vláknem'dopovaným erbiem a k posuvu provozní vlnové délky 1,55 £im, kde je nutná kompenzace disperse.
Bylo vyvinuto nékolik technik jako laserové předbéžné rozkmitáni, spektrální inverse středního rozsahu (konjugace dispersivné kompenzujícího vlákna vláknem. Mřížky s kmitajícím vláknem protože jsou kompaktní, maj! nízké fázi), přidán! vysoce a mřížky s kmitajícím jsou zvlásté zajímavé, ztráty a dávají vysokou negativní dispersi volitelného a la-2ditelného prubehu.
Použije-li se jedna nebo více mřížek s kmitajícím vláknem pro kompenzaci ve spojení a optickým vláknem, způsobí sdruženou ztrátu optického signálu. Bylo tudíž navrženo, aby mřížky byly použity na vstupním konci spojení optickým vláknem, prednostné následovány optickým zesilovačem, aby optický výkon přivedený do spojení mohl být obnoven na žádanou úroveň po předběžné kompenzaci kmitajícími mřížkami. Předchozí návrh využívá skutečnosti, že kompenzace disperse optického impulsu přivedeného do spojení s dispersivním optickým vláknem může být použit jako předběžná kompenzace než impuls vstoupí do spojení, protože disperse a kompenzace disperse jsou lineární jevy.
Stále existuje snaha zlepšovat techniky kompenzace disperse v systémech přenosu optickými vlákny a zejména v systémech, které již byly instalovány s použitím tak zvaného standardního vlákna telecom definovaného výše. V takových instalovaných systémech musí být jakákoli zlepšení provedena spíše z diskrétních součástek než použitím různých typu vlékna pro přenosové spojení.
sv.19, c.17, 1994 str.1314-1316 používající mřížek s kmitajícím vláknem. Zádně údaje o umístěni mřížek ve spojení, které má být kompensováno, nejsou uvedeny. Patentový spis EP-A-O 684 709 popisuje uspořádáni pro kompensaci disperse používající optických vláken kompensujících dispersi.
Časopis Optics Letters popisuje kompensaci disperse
Podstata vynálezu
Vynález vytváří optické přenosové zařízení pro přenos optických signálů na vlnové délce asi 1550 nm, obsahující spojení <30) optickým vláknem pro jeden modus majícím v podstatě nulovou dispersi na optické vlnové délce asi 1300 nm a dispersi asi 17 ps/<nm.kml při optické vlnové délce asi 1550 nm a alespoň jednu mřížku pro kompenzaci disperse kmitavéhp optického vlákna v podstatě kompenzující dispersi spoje-3ni optický» vláknen, jehož podatata spočívá v tom, že aleapoií jedna mřížka je připojena ke spojení optickým vláknem v místech v podstatě uspořádaných souměrné kolem podélného středu spojení optickým vláknem.
Podle výhodného provedení předloženého vynálezu jsou mřížky ke spojení optickým vláknem připojeny optickými cirkulátory.
Podle dalšího výhodného provedení předloženého vynálezu spojení optickými vlákny obsahuje alespoň dva úseky <30) a příslušné optické zesilovače <a,b,c,d,e,f,g> umístěné mezi sériové sousedními úseky optického vlákna.
Podle dalšího výhodného provedení předloženého vynálezu zařízení obsahuje mřížku pro kompenzaci disperse celkového spojení připojenou v podstatě u podélného středu spojení.
Podle dalšího výhodného provedení předloženého vynálezu zařízení má dvě mřížky pro kompenzaci disperse připojené ke spojení v jedné třetině a ve dvou třetinách celkové délky spojení.
Podle dalšího výhodného provedeni predlozeneho vynalezu mřížky pro kompenzaci disperse jsou připojeny ke vstupnímu konci a k výstupnímu konci spojení.
Podle dalšího výhodného provedení předloženého vynálezu spojení má délku pod ÍOOO km.
Vynález dále vytváří optické komunikační zařízení obsahující optické přenosové zařízení definované výše, optický vysílač připojený ke vstupnímu konci optického přenosového zařízení a vyvíjející optické signály na optické vlnové délce asi 1550 nm a optický . přijímac připojený k výstupnímu konci optického přenosového zařízení a přijímající optické signály na optické vlnové délce asi 1550 nm.
Vynález bere v úvahu skutečnost, že jsou rozdíly v chování optického spojení t.zv. standardního vlákna telecom, je-li použito na vlnové délce 1550 nm v závislosti na poloze mřížek. Tento rozdíl není předpověděn dříve popisovanými lineárními jevy kompenzace disperse. V takovém lineárním systé-4au by nemélo umístění arízek význam.
Fyzikální důvod pro závislost na poloze ařízek spočívá v tom, že vrchol optického výkonu v polohách podél spojení vláknem se méní v závislosti na tom, kde se provádí kompenzace disperse. Tento vrcholový optický výkon potom určuje nelineární odezvu spojení vlákny.
Tak, jak se optické impulsy přenášejí po optickém vláknu, disperse vlákna způsobuje, ze různé vlnové délky postupují různými rychlostmi. Účinek tohoto jevu na jediný gaussův impuls by mel jednoduše za následek rozšíření impulsu béhem času a tedy snížení okamžitého vrcholu výkonu. Nicméně ve sledu impulsů (jako v reálném komunikačním spojení) každý jednotlivý impuls může být v čase rozšířen do bitové periody sousedního impulsu, takže zde mohou být období, kdy v některých místech vrcholový optický výkon ve skutečnosti překračuje vrcholový výkon zavedený do vlákna.
Neintuitivním rozdělením kompenzace disperse v intervalech podél vlákna maximální disperse sledu impulsů ve kterémkoliv bodu podél spojení je nižší, než když byla kompenzace disperse prováděna jednoduše na vstupu nebo výstupu spojení. To vede k nižšímu maximu místního vrcholového optického výkonu podél spojení a ke zlepšení v nelineárním rozdělená podél spojení. Závěrem toto zlepšení může vést k delším (nebo levnějším) spojením při stejné kompenzaci disperse a stejných zesilovacích složkách.
Tento vynález je tudíž v rozporu s obvyklými poučkami, které by navrhovaly že jestliže jsou optické impulsy předběžně dispergovány, optický výkon by mél být “vymazan a vrcholový optický výkon snížen. Ve skutečnosti bylo zjištěna, že se může stát opak.
Vynález je také odlišný od systémů používajících například délek optických vláken kompezujících dispersi, jako přístrojů kompenzujících dispersi. V takových dřívějších systémech nebyla nelinearita vláken uvažována jako problém.
Odborníky školenými v oboru bude oceněno, že přesné
-5umístění složek ve spojení s optický»! vlákny nuže záviset na snadnosti přístupu ke spojení <který nuže být například pod ženil a tak nohou být složky umístěny napřiklad o lOk mimo přibližnou polohu uvedenou výše, zatínco podle výhodného uspořádání podle vynálezu jsou uvnitř. Podobné odborník školený v oboru ocení mírnou volnost v definici standardního vlákna telecon užité výše.
Přednostně je každá taková mřížka připojena ke spojení optický» cirkulátoren.
Saři zeni podle vynálezu je zvlášt výhodné využíváno v optické» komunikačním zařízení, které také obsahuje optický vysílač připojený ke vstupnímu konci optického přenosového zařízení, přičemž optický vysílač je uzpůsoben pro vyvíjení optických signálů na optické vlnové délce asi 1550 nm a optický přijímač připojený k výstupnímu konci optického přenosového zařízení, přičemž optický přijímač je uzpůsoben pro příjem optických signálů o vlnové délce asi 1550 nm.
Přehled obrázků na výkresech
Vynález je znázorněn na výkresech, kde obr.l je schématický diagram přenosového spojení s optickým vláknem, obr.2a je schématické znázornění diagramu oka, obr.2b je schématický graf penalty zavření oka proti délce přenosového spojení a obr.3 je schématický graf vrcholového optického výkonu v šesti polohách podél přenosového spojení z obr.l.
Příklady provedení vynálezu
Podle obr.l spojení pro vysílání optickým vláknem obsahuje optický vysílač IQ v předloženém příkladu pracující pod kontrolou zkušební sady 20 bitové chybovosti.
Vysílač IQ pracuje při optické délce vlny 1,55 ^um pro vyvíjení v podstatě poruch prosté k nule nenávratné množiny impulsů při 1O Gbit/s. Impulsy mají zdvižený kosinový průbéh v čase, takže optická intensita z jednoho impulsu představujícího binární 1 spadá k nule u středu bitové periody pro
-6sousední bity.
Optický výstup optického vysilače IO je připojen k sériovému optickému zesilovači ze skupiny zesilovačů a.b.c.d.e. f, g , h . nezi kterými jsou úseky 30 rovné 1OO km tak zvaného standardního optického vlákna telecom vyvíjejícího <jak bylo popsáno výse> vysokou dispersi na 1,55 jum.
Na výstupu koncového zesilovače v sérii, t.j. zesilovače g., je další proměnlivý úsek 40 standardního vlákna telecom. To přivádí optický signál k optickému přijímači 50. který je elektricky spojen se zkušební sadou 20 bitové chybovosti. Tato zkušební sada 20 bitové chybovosti vyvíjí bitový vzor, který má být přeménén na optický signál vysílačem IO. a potom srovná výstup optického přijímače 50 se zamýšleným bitovým vzorem pro detekci bitových chyb, které se objevily ve vysílání pres optické spojení.
Podrobné detaily součástek znázorněných v obr.l jsou následující. Disperse optického vlákna je 17 ps/<nm.km), ztráta ve vláknu je 0,23 dB7km, nelineární retraktivní koeficient indexu vlákna n^ 2,6x10 m^/W a efektivní plocha jádra 80 um. Zisk každého optického zesilovače a až h je v podstatě lineární a je nastaven tak, že střední optický výkon přenesený do následujícího úseku 30, 40 vlákna je +6 dBm. Přijímač 50 obsahuje optický pásmový filtr 125 GHz následovaný kvadratickým optickým detektor». Výsledný elektrický signál je elektricky filtrován Butterworth-ovým filtrem třetího řádu o šířce pásma IO GHz při 3dB. Zkušební sada 20 bitové chybovosti vyvíjí náhodnou posloupnost 256 bitu.
Elektrický výstup přijímače 50 je také připojen k analyzátoru 60. který při použití známé techniky vytváří diagram oka představující přenosové vlastnosti optického spojení. Diagramy oka jsou velmi dobře známy a nebudou zde proto podrobné vysvětlovány. Nicméné pro definici termínu, které jsou použity v tomto popisu, obr.2 znázorňuje schématický diagram oka a ukazuje otvor 1OO oka. Tento otvor 1OO oka múze být méřen s i bez úseku optického vlákna a sdruženými složkami <ja-7ko jsou mřížky popsané dále), (t.j. otvor 1OO oka muže být aéren ve dvojité“ konfiguraci, kde je optický vysílač připojen přímo k optickému přijímači). V tomto popisu je penalta oka pro zvlásní konfiguraci optického spojení definováno jako poměr (vyjádřený v decibelech (dB>) otvoru oka ve dvojité konfiguraci k otvoru oka se spojením v této konfiguraci, číselné vétsí penalta oka zahrnuje vadné chování spojení.
V popisovaném uspořádání jsou dvé optická vlákna se stejnou dispersí kompenzující mřížky 80, z nichž každá vyvíjí ekvivalentní kompenzaci disperse 300 km optického vlákna, spojitelná se sériové vloženými optickými cirkulátory 30 v různých bodech ve spojeni. V obr.1 jsou mřížky znázorněny připojené ke vstupu zesilovače (výstup by mohl být použit jako snadnéjsi), avšak ve skutečnosti jsou oddálené připojitelné ke vstupům (výstupům) kteréhokoliv zesilovače a až h. Pro pokusy nebo simulace popsané dále byly mřížky 80 připojeny ve ctyřech konfiguracích:
aa obé mřížky připojené u vstupu zesilovače a (ve skutečnosti jak je ukázáno v obr.1 ah jedna mřížka na vstupu zesilovače silovace h ce jedna mřížka na vstupu zesilovače silovace e (t.j. na 1/3 a 2/3 úseku 40 byl nastaven na nulu) dd obé mřížky připojené ke vstupu zesilovače d.
a a jedna na vstupu zec a jedna na vstupu zepodél spojení když úsek
Obr.2b je schématický délce přenosového spojení pro a ce, a obr.3 je schématický graf penalty zavření oka proti tři mřížkové konfigurace ah.dd graf vrcholu optického výkonu při sesti polohách podél přenosového spojení pro čtyři mřížVe skutečnosti grafy kove konfigurace aa,aq.ce v obr.2b a 3 byly získány číslicovou simulací spojení z obr.1, avšak hlavni závéry byly také potvrzeny pokusy.
Pro obr.2b byl úsek 40 vlákna připuštěn pro zvýšení možnosti získat hodnoty pro celkovou délku spojeni delšího než 600 km. Pro obr.3 byl úsek 40 nastavena na nulu. S ohle-adem na omezení výstupu zesilovače zde popsané to znamená, 2e pro obr.3 mel zesilovač h čistý zisk v podstatě OdB.
Obr.2b ukazuje, ze ze znázorněných konfigurací je získána nejlepší ťnejnižši) mřížky u zesilovačů c a e mřížky účinné tvoří jeden lou délku 600 km> a jsou i stene u středu spoj penalta zavřeni oka, jsou-li dve Také konfigurace dd (ve které dvé kompenzační obvod disperse pro cefunkcné ekvivalentní jedině mřížce ení, jsou schopné kompenzovat dispersi um celého useku 600 km spojení významné lépe, nez uspořádání, ve kterém jsou mřížky na začátku a na konci spojení <ag>.
Princip byl rozšířen dalšími pokusy k prokázání, že je velmi žádoucí použit vysílání spojením s optickým vláknem obsahujícím dvé nebo více délek optického vlákna v podstatě stejné useku ve kterém je přístroj kompenzující dispersi připojen mezi přilehlé dvojice délek vlákna. Zde by mély kompensační přístroje podstatné kompenzovat dispersi 1 + 17<n-l) délek vlákna, kde n je počet délek ve spojení. Například, ve spojení se třemi úseky majícími dvé vláknové mřížky umístěné v 173 a 273 cesty podél spojení ťjako v konfiguraci ce) , by každá mřížka méla v podstatě kompenzovat 1 * 172 délek vlákna, t.j. polovinu celkového úseku spojeni.
Stejný princip také používá pro přenosové spojení optickým vláknem dva nebo více kompenzačních přístrojů disperse připojených ke spojeni v místech v podstatě souměrné umístěných kolem středu úseku spojení.
Rozdíl v chováni spojení závisející na umisténí mřížek není předpovéděn předbéžné přijatým lineárním jevem kompenzace disperse. V takovém lineárním systému by umístěni mřížek nebylo významné.
Fyzikální důvod pro závislost na umisténí mřížek zde uvedeném spočívá v tom, že vrcholový optický výkon v polohách podél spojení optickým vláknem se méní v závislosti na tom, kde se provádí kompenzace disperse. Tento vrcholový optický výkon potom určuje nelineární odezvu spojení optickým vláknem .
_g_
Když se optický impuls přenáší po optickém vláknu, disperse optického vlákna způsobuje, že se různé vlnové délky pohybují různými rychlostmi. Účinek tohoto jevu na jediný gaussuv impuls by jednoduše rozšiřoval impuls v čase, tudíž by snižoval okamžitý vrchol výkonu. Nicméně v řadé impulsu může být každý jednotlivý impuls časové rozsiren do bitové periody pro sousední impuls, takže zde muže být časové období, kde vrchol optického výkonu ve skutečnosti přesahuje vrchol výkonu přiváděného do optického vlákna.
Obr.3 je schématický graf znázorňující tuto zménu vrcholu výkonu podél spojeni o délce 600 km z obr.l (sest 100 km úseků 30 mezi zesilovačem a a zesilovačem g) , s mřížkami kompenzujícími dispersi v konfiguracích aa, aa . dd a ce. Tento střední výkon je nastaven na +6 dBm na výstupu každého zesilovače. Křivky aa, ag. ce a dd jsou rozdílné následkem rozdílné časové distribuce optického výkonu způsobené dispersníml účinky, které opět vedou k různé okamžité distribuci vrcholového optického výkonu.
Křivky ce a dd uvádějí totéž na levé straně obr.3, avšak na délce 200 km do spojení (poloha <c> první mřížky v konfiguraci ce). křivky se vzdaluji od křivky dd znázorňující větší vrcholový výkon než křivka ce.
Je zřejmé, že maximální hodnota místního vrcholu výkonu je nejnižší pro konfiguraci ce, následována křivkou dd. Křivky aa a ah ukazují mnohem vyssi úroveň vrcholového výkonu.
Nižší vrcholové výkony dané konfiguracemi ce a dd vedou k nižší úrovni nelineárního zkreslená ve vláknu, a tak k lepši <nižsi> penaltě zavření oka u přijímače.
' ·, ~ι , i._ I r * í “4 · -1 ’ f ,
V-.·,. I ............. j
ď. ,'..·.-;; ζ<·.?·γ ;:
Γ--Μ -pm, ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
VŠETtiXrt rtLcrtť KALENSKÝ
A PARTNER!
120 00 Praha 2, Málkova 2
Česká republika
-10PATENTOVE
NÁROKY

Claims (2)

1/3
WO 97/31435
PCr/GB97/00504
1. Optické přenosové zařízení pro přenos optických signálů na vlnové délce asi 1550 nm, obsahujíc! spojení <30) optickým jeden modus majícím v podstatě nulovou dispersi nm a dispersi asi 17 asi 1550 nm a alespoň disperse kmitavého optického vláknem pro na optické vlnové délce asi 1300 ps/<nm.km) při optické vlnové délce jednu mřížku pro kompenzaci vlákna v podstatě kompenzujíc! dispersi spojeni optickým vláknem, vyznačujíc! se tím, ze alespoň jedna mřizka je připojena ke spojení optickým vláknem v místech v podstatě uspořádaných souměrné kolem podélného vláknem.
středu spojeni optickým
2. Optické přenosové zařízeni podle nároku 1, vyznačujíc! se tím, ze mřížky jsou ke spojení optickým vláknem připojeny optickými cirkulátory.
3. Optické přenosové zařízení podle nároku 1 nebo 2, vyznačující se tím, ze spojeni optickými vlákny obsahuje alespoň dva úseky <30) a příslušné optické zesilovače <a,b,c,d,e,f,g> umístěné mezi sériové sousedními úseky optického vlákna.
4. Optické přenosové zařízeni podle alespoň jednoho z nároků 1 az 3, vyznačující se tím, ze obsahuje mřížku pro kompenzaci disperse celkového spojení připojenou v podstatě u podélného středu spojení.
5. Optické přenosově zařízeni podle alespoň jednoho z nároků 1 az 3, vyznačující se tím, ze má dvé mřížky pro kompenzaci disperse připojené ke spojení v jedné třetiné a ve dvou třetinách celkové délky spojeni.
-116. Optické přenosové zařízení podle alespoň jednoho z. nároku 1 až 3, vyznačující se tím, že mřížky pro kompenzaci disperse jsou připojeny ke vstupnímu konci a k výstupnímu konci spojei ni.
7. Optické přenosové zařízení podle alespoň jednoho z nároku 1 až 6, vyznačující se tím, že spojení má délku pod 1000 km.
8. Optické komunikační zařízeni obsahující optické přenosové zařízení podle alespoň jednoho z nároku 1 až 7, optický vysílač <1O) připojený ke vstupnímu konci optického přenosového zařízení a vyvíjející optické signály na optické vlnové délce asi 1550 nm a optický přijímač <501 připojený k výstupnímu konci optického přenosového zařízení a přijímající optické signály na optické vlnové délce asi 1550 nm.
Zastupuje:
>! 0, X. --«I C·
J w ‘ ’ - · fc ♦ advokái . // Ί ?nf!LFČNÁ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ všetečka zclch? čvo»óík kalenský Λ PARTNEŘI
120 00 Praha 2, Hálkova 2 Česká republika b!2iž2
WO 97/31435
PCT/GB9 7/00504
2/3
CZ982682A 1996-02-23 1997-02-21 Optické přenosové zařízení CZ268298A3 (cs)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
GBGB9603911.0A GB9603911D0 (en) 1996-02-23 1996-02-23 Dispersion compensation in optical fibre transmission

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CZ268298A3 true CZ268298A3 (cs) 1999-07-14

Family

ID=10789317

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ982682A CZ268298A3 (cs) 1996-02-23 1997-02-21 Optické přenosové zařízení

Country Status (16)

Country Link
US (1) US6476949B1 (cs)
EP (1) EP0882334B1 (cs)
JP (1) JP2000512086A (cs)
KR (1) KR19990087218A (cs)
CN (1) CN1212096A (cs)
AT (1) ATE237892T1 (cs)
AU (1) AU715629B2 (cs)
BR (1) BR9707644A (cs)
CA (1) CA2247315A1 (cs)
CZ (1) CZ268298A3 (cs)
DE (1) DE69720974T2 (cs)
GB (1) GB9603911D0 (cs)
HU (1) HUP9900953A2 (cs)
NZ (1) NZ309131A (cs)
PL (1) PL328348A1 (cs)
WO (1) WO1997031435A1 (cs)

Families Citing this family (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1087549A4 (en) * 1999-04-01 2006-05-24 Sumitomo Electric Industries MRL OPTICAL COMMUNICATION SYSTEM (WAVELENGTH DIVISION MULTIPLEXING)
JP2002229080A (ja) * 2001-01-30 2002-08-14 Furukawa Electric Co Ltd:The 光パルス波形変換器、それを備えた光パルス光源
CN100337136C (zh) * 2001-12-23 2007-09-12 华为技术有限公司 一种波分高速光传输系统的在线色散补偿装置
US7437079B1 (en) 2002-06-25 2008-10-14 Finisar Corporation Automatic selection of data rate for optoelectronic devices
US7664401B2 (en) 2002-06-25 2010-02-16 Finisar Corporation Apparatus, system and methods for modifying operating characteristics of optoelectronic devices
US7809275B2 (en) * 2002-06-25 2010-10-05 Finisar Corporation XFP transceiver with 8.5G CDR bypass
US7561855B2 (en) * 2002-06-25 2009-07-14 Finisar Corporation Transceiver module and integrated circuit with clock and data recovery clock diplexing
US7486894B2 (en) * 2002-06-25 2009-02-03 Finisar Corporation Transceiver module and integrated circuit with dual eye openers
US7477847B2 (en) 2002-09-13 2009-01-13 Finisar Corporation Optical and electrical channel feedback in optical transceiver module
US11216251B2 (en) 2019-03-20 2022-01-04 Raytheon Company Wideband photonic radio frequency (RF) noise generator
US10833768B2 (en) 2019-03-20 2020-11-10 Raytheon Company Photonic monobit analog-to-digital converter using coherent detection
US10727862B1 (en) * 2019-03-20 2020-07-28 Raytheon Company Photonic monobit differential analog-to-digital converter

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5245404A (en) * 1990-10-18 1993-09-14 Physical Optics Corportion Raman sensor
JPH06216467A (ja) * 1993-01-19 1994-08-05 Hitachi Ltd 半導体光分散補償器
DE69528415T2 (de) * 1994-05-25 2003-06-18 At & T Corp., New York Optisches Übertragungssystem mit verstellbarer Dispersionskompensation
US5701188A (en) * 1995-03-15 1997-12-23 Sumitomo Electric Industries, Ltd. Chromatic dispersion compensator and chromatic dispersion compensating optical communication system
CA2217015C (en) 1995-03-31 2005-08-16 Pirelli Cavi S.P.A. Optical pre-amplifier

Also Published As

Publication number Publication date
KR19990087218A (ko) 1999-12-15
HUP9900953A2 (hu) 1999-07-28
ATE237892T1 (de) 2003-05-15
WO1997031435A1 (en) 1997-08-28
DE69720974D1 (de) 2003-05-22
JP2000512086A (ja) 2000-09-12
AU1887197A (en) 1997-09-10
DE69720974T2 (de) 2003-11-06
EP0882334A1 (en) 1998-12-09
BR9707644A (pt) 2000-01-04
GB9603911D0 (en) 1996-04-24
PL328348A1 (en) 1999-01-18
AU715629B2 (en) 2000-02-03
US6476949B1 (en) 2002-11-05
NZ309131A (en) 1998-11-25
CA2247315A1 (en) 1997-08-28
EP0882334B1 (en) 2003-04-16
CN1212096A (zh) 1999-03-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE69230848T2 (de) Entzerrer eines optischen Nachrichtenübertragungssystems
DE19732568C1 (de) Verfahren und optisches Übertragungssystem zur Kompensation von Dispersion in optischen Übertragungsstrecken
DE69329570T2 (de) Optisches Nachrichtenübertragungssystem mit Farbzerstreuungskompensation
CZ268298A3 (cs) Optické přenosové zařízení
DE60101252T2 (de) System eines Diversitätsempfängers zur Verringerung der Faserdispersionseffekte durch die Detektion zweier übertragener Seitenbänder
DE19529376A1 (de) Optisches TDMA-Ringnetz mit einer zentralen Sende- und Empfangseinrichtung
DE69225717T2 (de) Optischer speicher.
DE69616511T2 (de) Dispersionskompensation für faseroptische übertragung
US5600479A (en) Method and apparatus for optical logic and switching functions
EP0997013B1 (en) Optical transmission systems using spectral inversion for dispersion and non-linearities compensation
Henmi et al. A new design arrangement of transmission fiber dispersion for suppressing nonlinear degradation in long-distance optical transmission systems with optical repeater amplifiers
EP1265382A2 (de) Optisches Übertragungssystem zur hochbitratigen Übertragung von optischen Signalen mit Dispersionskompensationseinheiten
DE69635388T2 (de) Optischer Empfänger und entsprechendes Verfahren
US20020145794A1 (en) Method and an apparatus for amplitude equalization of a plurality of optical signals
US6583905B1 (en) Apparatus and method for reducing SPM/GVD in optical systems
DE69327201T2 (de) Optisches Nachrichten Übertragungssystem mit optischen Relaisstationen und Regeneratoren
US6681066B2 (en) Soliton pulse transmission over waveguide fiber lengths
WO2004017542A1 (de) Optisches übertragungssystem zur übertragung von optischen signalen mit unterschiedlichen übertragungsraten
DE60220100T2 (de) Optisches übertragungssystem mit einer optischen phasenkonjugationsvorrichtung
JP3503720B2 (ja) ソリトン伝送線路
Öhlen et al. Measurements and modelling of pattern-dependent BER and jitter in reshaping optoelectronic repeaters
Rading Interplay of Modal Dispersion with Nonlinear Impairments on Mode Division Multiplexed Fibers
Rokka et al. Simulation based Performance Analysis of Fiber Bragg Grating as Dispersion Compensator in Optical Transmission System
Ehrhardt et al. 8/spl times/2.5 Gbit/s 2340 km transmission experiments over a replica of the Berlin-Darmstadt field transmission line
DE60106012T2 (de) Optisches Wellenlängenmultiplexübertragungssystem mit einer Spektruminvertionsvorrichtung

Legal Events

Date Code Title Description
PD00 Pending as of 2000-06-30 in czech republic