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OFDM-FDM superchannel transmission and OADM concept

机译:OFDM-FDM超级交流传输和OADM概念

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摘要

In den letzten Jahren wurde die Eignung verschiedener Ubertragungstechniken fur die nachste Generation der Ubertragungssysteme bei 112 Gb/s im 50 GHz WDM Kanalraster intensiv untersucht. Neben dem polarisationsgemultiplexten QPSK mit 2×56 Gb/s ist der Einsatz von polarisationsgemultiplexten optischen OFDM Signalen bei 2×56 Gb/s sehr attraktiv. Letzterer Ansatz zeichnet sich durch Signale mit nahezu rechteckiger Form im Spektralbereich aus. Fur die weitere Erhohung der Bitrate konnen solche Signale durch Einsatz der Frequenzmultiplextechnik im Frequenzbereich mit engem Abstand angeordnet werden, die dann einen Superchannel bilden. In dieser Veroffentlichung wird ein Ansatz zur Erzeugung von 1.2 Tb/s OFDM-FDM Signalen beschrieben. Dabei werden 10 120 Gb/s O-OFDM Signale mit Hilfe von 10 ungekoppelten Tragersignalen erzeugt. Das 1.2 Tb/s OFDM-FDM Signal ergibt sich dann aus der passiven Uberlagerung der 120 Gb/s Signale, eine zusatzliche Signalformung ist nicht erforderlich. Der Abstand zwischen den OFDM Bandern betragt nur ca. 160 MHz und der insgesamt benotigte Spektralbereich des 1.2 Tb/s Signals betragt nur 340 GHz. In dem Experiment wurde ein standard-Uberlagerungsempfanger eingesetzt, bei dem der Lokaloszillator die zu untersuchenden Unterbander adressiert. Im Weiteren wird ein Ubertragungsexperiment berichtet, bei dem eine standard- Singlemodefaser basierende 400 km Ubertragungsstrecke ohne Dispersionskompensation unter Verwendung von EDFA Verstarkung eingesetzt wurde. Fur alle Unterkanale des Superchannels konnte ein Q-Faktor grosser als 10.9 dB nachgewiesen werden, sodass bei Verwendung einer Fehlerkorrektur (FEC) eine fehlerfreie Ubertragung moglich ist. In einem weiteren Kapitel wird das optische Add and Drop Multiplex (OADM) fur Signale grosser Bandbreite beschrieben. Das Herausschalten (Drop) von einem Teildatenstrom aus dem Superchannel wird durch passive Filterung realisiert, im Durchgangspfad ist das Signal mit Hilfe eines passiven Filters zu reinigen (Clean). Die Bandbreiten der beiden Filter sind so optimiert, dass der Drop-Pfad bzw. der Clean-Pfad optimale Ubertragungseigenschaften aufweisen. Fur die Addition (Add) eines neuen Kanals steht dann eine kleinere Bandbreite zur Verfugung, die fur den zu addierenden Kanal mit angepasster Bandbreite genutzt wird. Mit dem berichteten OADM Experiment wird die Eignung des Konzeptes nachgewiesen.
机译:在近年来,对于下一代在112 GB / S在50 GHz的WDM信道栅格传输系统的各种传输技术的适用性被深入研究。除了偏振inultiplexed QPSK用2×56 Gb / s的,在2×56 GB / s是非常有吸引力的使用偏振moltiplexed光OFDM信号。后一种方法与在光谱范围内几乎是矩形的形状,其特征在于信号。对于在比特率的进一步增加,这样的信号可通过使用在频率范围内具有紧距离频率复用的技术,其然后形成一个超级信排列。该出版物描述了产生1.2 TB / s的OFDM-FDM信号的方法。在这种情况下,由10个脱开的载波信号的装置产生10 120 Gb / s的邻OFDM信号。然后,将1.2 TB / s的OFDM-FDM信号从120 GB / s的信号的覆盖被动结果,不需要形成附加的信号。所述OFDM站之间的距离只有约160 MHz和1.2 TB / s信号的通常所需的频谱范围仅340千兆赫。在实验中,使用了标准盈余重要性,在被检测的本地振荡器地址子机构。此外,转移实验报道,其中一个基于标准的单模光纤400公里传递路线被不使用EDFA色散补偿使用。对于超级信的所有子信道,比10.9分贝大的Q因子可以被检测到,因此使用纠错(FEC)时,无差错的传输是可能的。在另一章,对于大的带宽的信号的光增加和撤销多路复用(OADM)进行说明。从超级信的部分数据流关闭(下降)的切换由无源滤波实现的,在通道路径,该信号是与无源滤波器(清洁)的帮助下进行清洗。两个滤波器的带宽被优化,使得下落路径或清洁路径具有最佳的透射性能。对于一个新的信道的添加(ADD),一较小的带宽是否可用,这是用于信道与适合的带宽来添加。与已报道的OADM实验,检测概念的适用性。

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