【摘 要】
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在本篇文章中,首先我们研讨了色散的起因、色散对系统的影响、当前常用的克服色散的方法,我们的相关的试验研究、测试及结果分析,最后提出了一种新的色散自动补偿方案,即基于
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在本篇文章中,首先我们研讨了色散的起因、色散对系统的影响、当前常用的克服色散的方法,我们的相关的试验研究、测试及结果分析,最后提出了一种新的色散自动补偿方案,即基于模糊逻辑控制的动态色散补偿法.在色散对系统的影响中,着重探讨了色散对40Gb/s光传输系统的影响.40Gb/s光传输系统是目前速率最高的单通道光传输系统.对于40Gb/s光传输系统而言,系统的色散容限只有10Gb/s光传输系统的1/16.色散对系统的影响非常之大.传统的色散补偿光纤已不完全适用于40Gb/s光传输系统,应使用新的色散补偿方法,以使40Gb/s系统有更好的实用性.动态色散补偿就是一种较好的补偿方案.可调色散补偿器(TDC)是动态色散补偿的核心部件.现在世界上的可调色散补偿器其本上是基于啁啾布拉格光栅(FBG)的.通过FBG的温度特性,我们可以方便的改变布拉格光栅中光的波长漂移,从而改变系统的色散值.动态色散补偿法和可调色散补偿器相配合,共同完成色散的动态可调,实现色散调整的自适应.基于模糊逻辑控制的动态色散补偿算法可以完成色散的动态可调,其通过将收端的误码率返回到模糊逻辑控制器中,通过误码率的变化状况来反映色散的变化,当色散低于系统的色散容限时,TDC进行调整.使用模糊逻辑控制算法可使开发的难度降低,其更加适合于复杂环境的条件下,当外加条件改变时,通过改变ROM中的控制列表可以使系统快速与外界相适应.
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