[發(fā)明專利]信道內(nèi)殘余色散測(cè)量無效
| 申請(qǐng)?zhí)枺?/td> | 200880125980.0 | 申請(qǐng)日: | 2008-11-24 |
| 公開(公告)號(hào): | CN101933255A | 公開(公告)日: | 2010-12-29 |
| 發(fā)明(設(shè)計(jì))人: | 夏鐵君;格倫·A·韋爾布羅克 | 申請(qǐng)(專利權(quán))人: | 維里遜專利及許可公司 |
| 主分類號(hào): | H04B10/08 | 分類號(hào): | H04B10/08 |
| 代理公司: | 中原信達(dá)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限責(zé)任公司 11219 | 代理人: | 張煥生;謝麗娜 |
| 地址: | 美國新*** | 國省代碼: | 美國;US |
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| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 信道 殘余 色散 測(cè)量 | ||
背景技術(shù)
電信運(yùn)營(yíng)商通常部署光纖,用于從一點(diǎn)向另一點(diǎn)發(fā)射光信號(hào)。一些電信運(yùn)營(yíng)商通過這種光纖發(fā)送高比特速率光信號(hào),用于在長(zhǎng)距離、超長(zhǎng)距離和/或海下網(wǎng)絡(luò)中進(jìn)行通信。在這種高比特速率系統(tǒng)中,光纖的性能可以取決于通過光纖提供的信道的殘余色散(“CD”)值。色散涉及由于光信號(hào)傳播速度的波長(zhǎng)相關(guān)性而導(dǎo)致的光信號(hào)“散播(spreading)”。如果光信號(hào)包含多個(gè)波長(zhǎng),那么由于色散,所述光信號(hào)的組成波長(zhǎng)將通過光纖以不同的速度前進(jìn)并且在不同的時(shí)間到達(dá)接收器,導(dǎo)致光信號(hào)“散播”。由于構(gòu)成光纖的材料和/或光纖的幾何結(jié)構(gòu)的原因,所以可能出現(xiàn)色散。通過光纖的光速隨光的波長(zhǎng)或頻率而略微改變。從而,每個(gè)波長(zhǎng)當(dāng)通過光纖時(shí)以略微不同的角度折射。光的這種折射或散播被稱作色散。例如,對(duì)于傳輸數(shù)據(jù)速率常常為十(10)千兆比特每秒(G/s)的網(wǎng)絡(luò),對(duì)于光信號(hào)來說殘余色散的公差可以近似為每納米(nm)“1500”皮秒(ps)。然而,對(duì)于傳輸數(shù)據(jù)速率為四十(40)G/s的網(wǎng)絡(luò),殘余色散的公差可以簡(jiǎn)化為近似“100”ps/nm。
附圖說明
圖1是其中可以實(shí)現(xiàn)這里所描述的系統(tǒng)和方法的網(wǎng)絡(luò)的示例性示意圖;
圖2圖示了在圖1中所描繪網(wǎng)絡(luò)的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、發(fā)射器和/或接收器的示例性組件;
圖3描繪了在圖1中圖示的發(fā)射器的示例性組件;
圖4圖示了在圖1中所描繪的接收器的示例性組件;
圖5依照一個(gè)實(shí)現(xiàn)方式描繪了在圖3中圖示的發(fā)射器的可調(diào)諧雙頻率光源的示例性組件;
圖6依照另一實(shí)現(xiàn)方式描繪了在圖3中圖示的發(fā)射器的可調(diào)諧雙頻率光源的示例性組件;
圖7圖示了能夠由在圖1中所描繪的網(wǎng)絡(luò)的發(fā)射器和/或接收器產(chǎn)生和/或接收的示例性光譜布置圖;
圖8A和8B是描繪接收器如何同時(shí)檢測(cè)兩個(gè)光脈沖的組延遲差的示例性示意圖;
圖9是圖示接收器如何檢測(cè)模式化脈沖鏈的組延遲差的示例性示意圖;
圖10圖示了能夠由在圖1中所描繪的網(wǎng)絡(luò)的接收器產(chǎn)生和/或接收的示例性光譜布置(對(duì)于二階色散來說)圖;和
圖11和12描繪了依照這里描述的實(shí)現(xiàn)方式的示例性處理的流程圖。
具體實(shí)施方式
以下詳細(xì)描述參照附圖。在不同附圖中的相同附圖標(biāo)記可以標(biāo)識(shí)相同或類似的元素。并且,以下詳細(xì)描述不限制本發(fā)明。
因?yàn)楦弑忍厮俾蕚鬏斪兊迷絹碓搅餍校枰獪y(cè)試設(shè)備來測(cè)量信道內(nèi)的殘余色散以幫助安裝和故障查找。然而,因?yàn)樵诿芗ǚ謴?fù)用(DWDM)信道中總共可使用的帶寬太窄,所以現(xiàn)有的測(cè)試設(shè)備不能測(cè)量在基于DWDM的網(wǎng)絡(luò)的DWDM(例如,用于在現(xiàn)有光纖干線上增加帶寬的光學(xué)技術(shù))信道中的殘余色散。例如,信道可以是間隔“50”千兆赫(GHz)的信道,并且可以具有小于“25GHz”的可用帶寬(即,小于“0.2”nm)。雖然對(duì)于測(cè)試集來說最小可用的波長(zhǎng)級(jí)可以是“0.2”nm,但是如果在非常小的頻譜范圍內(nèi)測(cè)量殘余色散,那么測(cè)試設(shè)備可能遇到準(zhǔn)確性問題。現(xiàn)有的測(cè)試設(shè)備也不能執(zhí)行多信道的殘余色散測(cè)量,這是因?yàn)樵诰W(wǎng)絡(luò)的光學(xué)組件中不確定的物理延遲嚴(yán)重地影響了測(cè)量準(zhǔn)確度。
這里描述的實(shí)現(xiàn)方式可以測(cè)量基于光纖的系統(tǒng)(例如,基于高比特速率的網(wǎng)絡(luò),基于DWDM的網(wǎng)絡(luò)等)的信道內(nèi)殘余色散。例如在一個(gè)實(shí)現(xiàn)方式中,可以在光傳輸系統(tǒng)的發(fā)送端在DWDM信道內(nèi)以兩個(gè)頻率/波長(zhǎng)產(chǎn)生兩個(gè)光脈沖,并且可以在所述光傳輸系統(tǒng)的接收端測(cè)量到達(dá)時(shí)間及其頻率。可以對(duì)光脈沖的兩個(gè)頻率計(jì)算或設(shè)置頻率差,并且還可以計(jì)算兩個(gè)光脈沖的相對(duì)組延遲差。可以通過相對(duì)組延遲差除以頻率差來計(jì)算一階殘余色散。這里所描述的系統(tǒng)和方法還可以用來計(jì)算更高階的殘余色散值,并且可以使用戶(例如,電信提供商的現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試員)能夠迅速且準(zhǔn)確地確定在DWDM信道中的殘余色散。
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說明:
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