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全光動作SOA-MZI型丁型フリップ・フロツプ回路の再生能力に関する解析的検討

机译:全光SOA-MZI丁氏触发器电路的复制能力分析研究

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摘要

我々は、10Gbps以上で動作するDPSK符号対応光信号再生器の実現をめざし、集積化による小型化の吋能性を持つことから、遅延十渉計による位相・強度変換、SOA-MZIを用いた全光動作丁型フリップ・フロツプ回路(TIFF)によるDPSK符馴ヒ、強度・位相変換器の構成について検討を行ってきた。これまで基本動作について解析的・実験的に実証してきたが、その再生能力については大検討であった。そこで今回、再生能力をq値の観点から数値解析的に検討した。伝送モデルとして光ファイバの伝送損失と、損失を100%補償するEDFAの利得およびASE雑音の重畳を基本とし、ASE雑音成分として振幅・位相の白色ガウス雑音を加えることで波形劣化を考慮した。100kmスパンごとにEDFAでの損失補償を繰り返した信号をT-FFに入力し、入出力光それぞれのQ値を求めた結果、伝送能力向上の叶能性を見出したので報告する。%We have investigated the operation possibility of an all-optical T-type flip-flop circuit (T-FF) for achieving the all-optical signal regenerator for DPSK code at a bit rate beyond 10Gbps, which consists of phase modulation to intensity modulation conversion using a delay interferometer, a DPSK encoder with a T-FF using SOA-MZIs, and an intensity modulation to phase modulation converter. Fundamental characteristics have been investigated analytically and experimentally, but its regeneration performance has not been examined so far. In this report, we analyzed the regeneration performance by simulating Q-values. In transmission model, optical loss in optical fibers, optical gain of EDFAs, and ASE noise with Gaussian distribution in both amplitude and phase were taken into consideration. Transmitted signal through several spans with each span length of 100km was input to the T-FF, and Q values of input and output signals were analyzed. Possibility of regeneration will be presented.
机译:我们旨在实现工作于10 Gbps或更高速率的兼容DPSK代码的光信号再生器,并且由于其具有通过集成实现小型化的能力,我们使用了延迟干涉仪和SOA-MZI进行的相强度转换。我们一直在研究使用全光操作型触发器电路(TIFF)的DPSK编码和强度/相位转换器的结构。到目前为止,已经对该基本操作进行了分析和实验验证,但是其再生能力是一项伟大的研究。因此,这次,我们从q值的角度对再生能力进行了数值研究。作为传输模型,基本上使用了光纤的传输损耗,可补偿损耗100%的EDFA的增益以及ASE噪声的叠加,并通过将振幅和相位白高斯噪声作为ASE噪声分量添加来考虑波形劣化。我们将通过EDFA每100公里跨度重复损耗补偿的信号输入T-FF并计算每个输入和输出光的Q值的结果报告,发现了提高传输容量的能力。 %我们已经研究了全光T型触发器电路(T-FF)的工作可能性,以实现比特率超过10Gbps的DPSK码全光信号再生器,其中包括相位调制到强度调制。使用延迟干涉仪进行转换,使用SOA-MZIs的带有T-FF的DPSK编码器和强度调制到相位调制转换器,已通过分析和实验研究了基本特性,但到目前为止尚未对其再生性能进行检查。报告中,我们通过模拟Q值分析了再生性能。在传输模型中,考虑了光纤的光损耗,EDFA的光学增益以及振幅和相位均呈高斯分布的ASE噪声。将每个100 km的跨距输入到T-FF,并分析输入和输出信号的Q值。将介绍再生的可能性。

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