本站小編為你精心準(zhǔn)備了光纖通信中的信號(hào)組播參考范文,愿這些范文能點(diǎn)燃您思維的火花,激發(fā)您的寫作靈感。歡迎深入閱讀并收藏。
1組播仿真
為了觀察信號(hào)組播所產(chǎn)生的拷貝性能,我們?cè)?0GHzRF信號(hào)上加載1Gb/s的PRBS序列,將ASK信號(hào)作為初始源信號(hào)。仿真中使用100m的HNLF。在零色散波長1550nm處色散斜率是0.03ps/(nm2•km),非線性系數(shù)是11/(W•km)。按照?qǐng)D1所示的原理,我們?cè)诜抡孳浖写罱ǚ抡嫦到y(tǒng)。仿真中兩個(gè)泵浦激光器頻率分別為193.699THz、192.701THz,功率均設(shè)為600mW,線寬為10MHz;信號(hào)功率為1mW,光頻率設(shè)為192.9505THz,線寬同樣為10MHz。圖2(a)所示為三路光耦合之后進(jìn)入HNLF前的光譜。為了使組播后的信號(hào)拷貝其相鄰間隔相同,兩個(gè)泵浦光源與信號(hào)光源的波長要滿足圖1中所示關(guān)系(信號(hào)光與其中一個(gè)泵浦光的頻率間隔是兩個(gè)泵浦光的頻率間隔的1/4)。圖2(b)所示為HNLF后的輸出光譜。對(duì)比進(jìn)入光纖前后的光譜,可以看出三路光在HNLF中發(fā)生了四波混頻。
這里我們對(duì)191~195.5THz范圍內(nèi)的其中7個(gè)拷貝進(jìn)行分析,各個(gè)信號(hào)拷貝的功率在3.5dB范圍內(nèi)波動(dòng)。其中信號(hào)拷貝C6與過纖后的信號(hào)光功率最低。我們利用帶通濾波器(BPF)分別將每一個(gè)信號(hào)拷貝濾出,然后對(duì)其進(jìn)行ASK解調(diào),觀察解調(diào)之后的眼圖,如圖3所示。與圖3(a)所示背靠背情況下所得眼圖相比,過纖后產(chǎn)生的信號(hào)拷貝C1、C6以及信號(hào)光所對(duì)應(yīng)的眼圖雖然稍顯劣化,但“眼睛”仍張開較大,信號(hào)傳輸質(zhì)量滿足系統(tǒng)傳輸要求。
2系統(tǒng)互調(diào)失真分析
在Optisystem中搭建系統(tǒng)。系統(tǒng)輸入RF信號(hào)分別為10GHz、9GHz;兩路泵浦光頻率分別為193.2THz、193.6THz,功率均為28.45dBm;信號(hào)光頻率為193.3THz,功率為12dBm。所用HNLF參數(shù)與組播仿真相同。本文對(duì)仿真采取到的動(dòng)態(tài)散點(diǎn)作線性擬合,分別對(duì)加HNLF情況下獲得的四路拷貝信號(hào)進(jìn)行測量,求得其三階互調(diào)輸入截點(diǎn)。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,在背靠背情況下測得的三階互調(diào)截點(diǎn)與四路拷貝的三階互調(diào)截點(diǎn)在較小范圍內(nèi)波動(dòng)。之所以會(huì)有所波動(dòng),除了有擬合、取點(diǎn)等過程中可能出現(xiàn)的誤差以外,各拷貝間的功率不完全均衡也是一個(gè)很重要的影響因素。
3結(jié)束語
電力系統(tǒng)生產(chǎn)的不容間斷性和運(yùn)行狀態(tài)變化的突然性,要求電力調(diào)度通信高度可靠、傳輸迅速。本文提出的一種基于光纖FWM信號(hào)組播實(shí)驗(yàn)方案,當(dāng)耦合進(jìn)HNLF的信號(hào)光功率在-3~7dBm范圍內(nèi)變化時(shí),該系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)信號(hào)的低失真線性組播,可以滿足電力系統(tǒng)實(shí)時(shí)高速大容量通信的要求。
作者:楊鴻昌 徐亮 趙波 孫豹 董啟萌 單位:國網(wǎng)四川省電力公司 信息通信公司 電子科技大學(xué) 通信與信息工程學(xué)院