RU2470461C1 - Способ управления солитонами волоконно-оптической линии связи - Google Patents

Способ управления солитонами волоконно-оптической линии связи Download PDF

Info

Publication number
RU2470461C1
RU2470461C1 RU2011128106/28A RU2011128106A RU2470461C1 RU 2470461 C1 RU2470461 C1 RU 2470461C1 RU 2011128106/28 A RU2011128106/28 A RU 2011128106/28A RU 2011128106 A RU2011128106 A RU 2011128106A RU 2470461 C1 RU2470461 C1 RU 2470461C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
dispersion
optical
optic communication
communication line
fiber
Prior art date
Application number
RU2011128106/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Александрович Бурдин
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики" (ГОУВПО ПГУТИ)
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики" (ГОУВПО ПГУТИ) filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики" (ГОУВПО ПГУТИ)
Priority to RU2011128106/28A priority Critical patent/RU2470461C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2470461C1 publication Critical patent/RU2470461C1/ru

Links

Landscapes

  • Optical Communication System (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области волоконно-оптической техники связи и может быть использовано для увеличения пропускной способности и/или протяженности усилительных или регенерационных участков волоконно-оптических линий связи. Согласно способу в волоконно-оптической линии связи с заданным интервалом включают оптические усилители и регулируют хроматическую дисперсию с периодом изменения дисперсии меньше длины усилительного участка. Период изменения дисперсии разбивают на сегменты с оптическими волокнами с дисперсией противоположного знака и оптическим волокном с повышенной нелинейностью. Параметры сигнала, параметры оптических усилителей и расстояния между ними, период изменения дисперсии, длины сегментов и параметры оптических волокон выбирают так, чтобы в волоконно-оптической линии связи выполнялись условия распространения солитонов. Оптические волокна, дисперсия которых имеет противоположные знаки, соединяют последовательно через оптические волокна с повышенной нелинейностью. Длину сегментов с оптическими волокнами с повышенной нелинейностью увеличивают вдоль усилительного участка по направлению передачи сигнала. Технический результат - увеличение устойчивости солитонного режима волоконно-оптической линии связи, снижение степени взаимодействия солитонов и/или увеличение дисперсии в асимметричной карте. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области волоконно-оптической техники связи и может быть использовано для увеличения пропускной способности и/или протяженности усилительных или регенерационных участков волоконно-оптических линий связи инфокоммуникационных сетей.
Известны способы [1] управления солитонами волоконно-оптической линии связи, заключающиеся в том, что в волоконно-оптическую линию связи с заданным интервалом включают оптические усилители и обеспечивают режим распространения солитонов с управлением потерями. Для этого параметры оптических усилителей и расстояния между ними (длины усилительных участков), параметры оптических сигналов и параметры оптических волокон линии связи выбирают так, чтобы в волоконно-оптической линии связи выполнялись условия распространения солитонов. Для практической реализации такого управления длина усилительного участка должна быть достаточно мала (около 30-50 км), что делает его применение экономически невыгодным.
Увеличить длину усилительных участков позволяют способы [1-7] управления солитонами волоконно-оптической линии связи, заключающиеся в том, что в линии передачи обеспечивают режим распространения солитонов с управлением дисперсией. Для этого в волоконно-оптической линии передачи периодически включают оптические усилители и регулируют хроматическую дисперсию линии передачи. Волоконно-оптическая линия передачи с «регулируемой дисперсией» - это линия передачи, содержащая оптическое волокно с положительной дисперсионной характеристикой, а также волокно с отрицательной дисперсионной характеристикой, в которой полная дисперсия близка к нулю [5]. При этом параметры сигнала, параметры оптических усилителей и расстояния между ними, период изменения дисперсии и параметры оптических волокон линии связи выбирают так, чтобы в волоконно-оптической линии связи выполнялись условия распространения солитонов. Согласно способам [6, 7] дисперсию в линии связи регулируют на плотных дисперсионных картах - период изменения дисперсии в линии связи существенно меньше длины усилительного участка. В этом случае при использовании оптических волокон с хроматической дисперсией порядка 10-20 пс/(нм·км), как, например, у типовых ступенчатых оптических волокон, и тем более с хроматической дисперсией свыше 100 пс/(нм·км), что характерно для компенсирующих оптических волокон, период изменения дисперсии на усилительном участке должен быть достаточно мал. Чем больше дисперсия оптических волокон на сегментах дисперсионной карты, тем меньше должен быть период изменения дисперсии. Это ограничивает возможности реализации способа, особенно для асимметричных дисперсионных карт.
Известен способ [8] управления солитонами волоконно-оптической линии связи, заключающийся в том, что в волоконно-оптической линии передачи с заданным интервалом включают оптические усилители и регулируют хроматическую дисперсию с периодом изменения дисперсии волоконно-оптической линии передачи меньше длины усилительного участка. Каждый период изменения дисперсии разбивают на два сегмента с оптическими волокнами, дисперсия которых имеет противоположные знаки. Оптические волокна сегментов соединяют последовательно между собой и с оптическими волокнами соседних периодов изменения дисперсии. Параметры сигнала, параметры оптических усилителей и расстояния между ними, период изменения дисперсии, длины его сегментов и параметры оптических волокон выбирают так, чтобы в волоконно-оптической линии связи выполнялись условия распространения солитонов. При этом длину сегмента с оптическим волокном, имеющим отрицательный коэффициент хроматической дисперсии, на периоде изменения дисперсии увеличивают вдоль длины усилительного участка по направлению распространения сигнала. Способ обеспечивает повышение устойчивости солитонного режима, в том числе и для асимметричных дисперсионных карт, однако не позволяет существенно увеличить длину периода изменения дисперсии.
Известен способ [9] управления солитонами волоконно-оптической линии передачи, заключающийся в том, что в волоконно-оптической линии передачи с заданным интервалом включают оптические усилители и регулируют хроматическую дисперсию с периодом изменения дисперсии волоконно-оптической линии передачи меньше длины усилительного участка. Каждый период изменения дисперсии разбивают на три сегмента: первый и третий сегменты с оптическими волокнами, дисперсия которых имеет противоположные знаки, а второй сегмент с оптическим волокном с повышенной нелинейностью. Оптические волокна первого, второго и третьего сегментов соединяют последовательно между собой и с оптическими волокнами соседних периодов изменения дисперсии. Параметры сигнала, параметры оптических усилителей и расстояния между ними, период изменения дисперсии, длины его сегментов и параметры оптических волокон выбирают так, чтобы в волоконно-оптической линии связи выполнялись условия распространения солитонов.
В [9] предложена трехсегментная симметричная дисперсионная карта (сегменты с оптическими волокнами, дисперсия которых имеет противоположные знаки, - одинаковой длины). В случае асимметричной трехсегментной карты на одном ее сегменте дисперсия оптического волокна превалирует над его нелинейными свойствами и при этом на стыках периодов изменения дисперсии оптические волокна, дисперсия которых имеет противоположные знаки, соединяются непосредственно между собой. Это ведет к увеличению максимального значения локальной длительности оптических импульсов на длине периода изменения дисперсии и, как следствие, вызывает необходимость уменьшения длины периода. В результате ограничивается область применения способа в случае асимметричных дисперсионных карт, применение которых для реконструкции волоконно-оптических линий связи предпочтительнее, поскольку позволяет сократить объемы земляных работ и, соответственно, затраты.
Сущностью предлагаемого изобретения является расширение области применения.
Эта сущность достигается тем, что согласно способу управления солитонами в волоконно-оптической линии связи, заключающемуся в том, что в волоконно-оптической линии связи с заданным интервалом включают оптические усилители, регулируют хроматическую дисперсию с периодом изменения дисперсии меньше длины усилительного участка, период изменения дисперсии разбивают на сегменты с оптическими волокнами с дисперсией противоположного знака и оптическим волокном с повышенной нелинейностью, оптические волокна сегментов соединяют последовательно, параметры сигнала, параметры оптических усилителей и расстояния между ними, период изменения дисперсии, длины сегментов и параметры оптических волокон выбирают так, чтобы в волоконно-оптической линии связи выполнялись условия распространения солитонов, при этом оптические волокна, дисперсия которых имеет противоположные знаки, соединяют последовательно через оптические волокна с повышенной нелинейностью, а длину сегментов с оптическими волокнами с повышенной нелинейностью увеличивают вдоль усилительного участка по направлению передачи сигнала.
На чертеже представлена структурная схема устройства для реализации заявляемого способа.
Устройство содержит волоконно-оптическую линию связи 1, в которую включены оптические усилители 2, оптические волокна 3 и 4, дисперсия которых имеет противоположные знаки, оптические волокна с повышенной нелинейностью 5. При этом оптические усилители включены в волоконно-оптическую линию связи с интервалами, равными длине усилительного участка 6, длина усилительного участка включает несколько периодов изменения дисперсии 7, каждый из которых разбит на четыре семента так, что первый и третий сегменты включают оптические волокна 3 и 4, дисперсия которых имеет противоположные знаки, а второй и четвертый сегменты включают оптические волокна 5 с повышенной нелинейностью. При этом на длине усилительного участка 6 оптические волокна 3 и 4, дисперсия которых имеет противоположные знаки, соединены последовательно через оптические волокна с повышенной нелинейностью 5.
Устройство работает следующим образом. За счет периодического включения оптических усилителей 2, выбора их параметров и длины усилительных участков 6 регулируют распределение уровней оптической мощности сигнала вдоль волоконно-оптической линии связи. За счет последовательного соединения оптических волокон 3 и 4, дисперсия которых имеет противоположные знаки, регулируют хроматическую дисперсию волоконно-оптической линии связи 1 с периодом изменения дисперсии 7. За счет периодического включения оптических волокон с повышенной нелинейностью 5 между оптическими волокнами 3 и 4, дисперсия которых имеет противоположные знаки, и увеличения их длины вдоль усилительного участка по направлению передачи сигнала регулируют нелинейные свойства волоконно-оптической линии связи, что позволяет обеспечивать условия распространения солитона даже при сильной асимметрии дисперсионной карты. Выбирают параметры оптических усилителей 2 и длины усилительных участков 6, период изменения дисперсии 7, длины его сегментов и параметры оптических волокон 3, 4, дисперсия которых имеет противоположные знаки, и оптических волокон 5 с повышенной нелинейностью 7 такими, чтобы были выполнены условия распространения в волоконно-оптической линии передачи солитонов.
В отличие от известного способа, которым является прототип, в предлагаемом способе на волоконно-оптической линии связи оптические волокна, дисперсия которых имеет противоположные знаки, везде соединяются через оптические волокна с повышенной нелинейностью, а длина волокон с повышенной нелинейностью увеличивается вдоль усилительного участка по направлению передачи сигнала. Это позволяет по сравнению с прототипом увеличить устойчивость солитонного режима волоконно-оптической линии связи, снизить степень взаимодействия солитонов и/или увеличить период изменения дисперсии даже для асимметричной карты и, таким образом, расширяет область применения предлагаемого способа управления солитонами волоконно-оптической линии связи по сравнению с прототипом.
ЛИТЕРАТУРА
1. Кившарь Ю.С., Агравал Г.П. Оптические солитоны. От волоконных световодов к фотонным кристаллам. - М.: Физматлит, 2005. - 648 с.
2. GB 2299473.
3. US 5471333.
4. WO 0038356.
5. RU 2173940.
6. Liang A., Toda H., Hasegawa A. High speed optical transmission with dense dispersion managed soliton // ECOC'99, P3.8, vol.1, 1999. - Pp.386-387.
7. US 5764841.
8. Tchofo Dinda P., Labruyere A., Naakeeran K., Fatome J., Moubissi A.B., Pitois S., Millot G. On the designing of densely dispersion-managed optical fiber systems for ultrafast optical communication // Ann. Telecommun., v.58, No.1-12, 2003. - Pp.1785-1808.
9. Driben R., Malomed B.A., Chu P.L. Transmission of pulse in dispersion-managed fiber link with extra nonlinear segments // Optics Communications, v.245, 2005. - Pp.227-236.

Claims (1)

  1. Способ управления солитонами в волоконно-оптической линии связи, заключающийся в том, что в волоконно-оптической линии связи с заданным интервалом включают оптические усилители, регулируют хроматическую дисперсию с периодом изменения дисперсии меньше длины усилительного участка, период изменения дисперсии разбивают на сегменты с оптическими волокнами с дисперсией противоположного знака и оптическим волокном с повышенной нелинейностью, оптические волокна сегментов соединяют последовательно, параметры сигнала, параметры оптических усилителей и расстояния между ними, период изменения дисперсии, длины сегментов и параметры оптических волокон выбирают так, чтобы в волоконно-оптической линии связи выполнялись условия распространения солитонов, отличающийся тем, что оптические волокна, дисперсия которых имеет противоположные знаки, соединяют последовательно через оптические волокна с повышенной нелинейностью, а длину сегментов с оптическими волокнами с повышенной нелинейностью увеличивают вдоль усилительного участка по направлению передачи сигнала.
RU2011128106/28A 2011-07-07 2011-07-07 Способ управления солитонами волоконно-оптической линии связи RU2470461C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011128106/28A RU2470461C1 (ru) 2011-07-07 2011-07-07 Способ управления солитонами волоконно-оптической линии связи

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011128106/28A RU2470461C1 (ru) 2011-07-07 2011-07-07 Способ управления солитонами волоконно-оптической линии связи

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2470461C1 true RU2470461C1 (ru) 2012-12-20

Family

ID=49256679

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011128106/28A RU2470461C1 (ru) 2011-07-07 2011-07-07 Способ управления солитонами волоконно-оптической линии связи

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2470461C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2299473A (en) * 1995-03-27 1996-10-02 Hitachi Cable Broadband long-distance optical fibre communications
US5764841A (en) * 1996-04-25 1998-06-09 Nippon Telegraph And Telephone Corporation Optical fiber transmission line, optical fiber transmission system and production method thereof, and optical fiber combining method
RU2173940C2 (ru) * 1996-02-16 2001-09-20 Корнинг Инкорпорейтед Волоконно-оптический кабель с регулируемой дисперсией и оптическая система передачи
US7151880B2 (en) * 2000-12-28 2006-12-19 Prysmian Cavi E Sistemi Energia S.R.L. Dispersion-managed optical soliton transmission system

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2299473A (en) * 1995-03-27 1996-10-02 Hitachi Cable Broadband long-distance optical fibre communications
RU2173940C2 (ru) * 1996-02-16 2001-09-20 Корнинг Инкорпорейтед Волоконно-оптический кабель с регулируемой дисперсией и оптическая система передачи
US5764841A (en) * 1996-04-25 1998-06-09 Nippon Telegraph And Telephone Corporation Optical fiber transmission line, optical fiber transmission system and production method thereof, and optical fiber combining method
US7151880B2 (en) * 2000-12-28 2006-12-19 Prysmian Cavi E Sistemi Energia S.R.L. Dispersion-managed optical soliton transmission system

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN107490434B (zh) 一种多模光脉冲簇时空光谱信息高速测量的方法及装置
US9759860B2 (en) Multimode optical fiber, mode delay adjuster for fiber systems, and methods to use such fibers, adjusters, and systems
Neheeda et al. Analysis of WDM system with dispersion compensation schemes
Amemiya Pulse broadening due to higher order dispersion and its transmission limit
RU2470462C1 (ru) Способ управления солитонами волоконно-оптической линии связи
RU2470461C1 (ru) Способ управления солитонами волоконно-оптической линии связи
Panda et al. Performance comparison of dispersion compensation in a pre, post and symmetrical arrangement using DCF for long haul optical communication
Sujith et al. A Simulation study on DCF compensated SMF using OptSim
Ermolaev et al. Features of the data transmission system using optical dispersion-managed soliton pulses
Burdin et al. Simulation of dispersion managed solitons in optical fibers on dense cards with local nonlinearity
US7079737B1 (en) Devices and methods for dynamic dispersion compensation
Hamza et al. Dispersion compensation in the presence of nonlinearity in optical fiber communications
Rindhe et al. Modeling of SMF link for Optical Networks
RU2435183C1 (ru) Способ реконструкции и увеличения пропускной способности волоконно-оптической линии передачи
Antwiwaa et al. Effect of Interaction Caused by Relative Phase, Amplitude and Spacing on Neighboring Soli ton Pulses
KR101268386B1 (ko) 더블릿 펄스 생성 장치 및 방법
US20190049661A1 (en) Multimode optical fiber, mode delay adjuster for fiber systems, and methods to use such fibers, adjusters, and systems
RU2483444C2 (ru) Устройство для увеличения пропускной способности волоконно-оптической линии передачи
Vinayagapriya et al. Analysis of pulse deformation induced by PDL on propagation of chirped supergaussian pulse in SMF with and without PMD
Ali et al. Soliton: Gateway to future optical communication
Ermolaev et al. Method to Optimize the Parameters of the Fiber-Optic Data System Based on the Chirped Symbol Pulses
Qarkaxhija Optic Fibers as a Broadcasting Media
JPH09297326A (ja) ソリトン伝送線路
Taher et al. Minimizing the effect of cross phase modulation in WDM optical transmission system
Xue et al. Stable propagation of solitons in strongly dispersion-managed unequal-length optical fiber link with loss

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20140708