...
首页> 外文期刊>電子情報通信学会技術研究報告 >トラヒック密度変動下での波長多重光パケット増幅技術: バーストモードEDFAの一実装形態
【24h】

トラヒック密度変動下での波長多重光パケット増幅技術: バーストモードEDFAの一実装形態

机译:可变流量密度下的WDM光分组放大技术:突发模式EDFA实现

获取原文
获取原文并翻译 | 示例
   

获取外文期刊封面封底 >>

       

摘要

バーストモード光増幅の第一の問題点は過渡的な利得変動による波形歪みである。このような波形歪みはバースト信号部分の波高値が増大することで顕著になる傾向があるが、本報告ではまず、EDFAにおける波形歪みを回避するための2つのシナリオを示している01つは低歪み型のバーストモードED弘の使用であり、もう一つはトラヒック密度に応じて適宜、平均パワーを調整する監視制御方法の採用である。後者は、光リンクのパワーバジェットを考える際に、ファイバ内の平均パワーではなくバーストデータ部分の波高値に着目することと言える。既に発表されている第一のシナリオに対して、本報告では第二のシナリオを前提としたバーストモードEDFAの実装方法について検討した。トラヒック密度に応じて平均パワーを変化させると、バースげ-タ部分の波高値が極端な値をとることは無くなるが、一方で平均パワーは大幅に変化する。このような変化がEDFAの入力に起こると、WDM環境では利得平坦性の乱れを生じる。そこで我々は、利得平坦性の乱れを低減するための構成として、過励起+中位GFFの構成法を提案し、良好な結果を得た。この構成法の重要な特徴として、第-のシナリオに基づいた低歪み型バーストモード増幅の特性も維持できるという点が挙げられる。すなわち、我々は波形歪み回避の2つのシナリオを提示した上で、双方に対応できるバーストモードED弘の開発に成功した。%The prime issue of burst-mode optical amplification is distortion of envelope of packet because of gain transience. Such distortion tends to be increase by increase of power of bursty signal. We, at first, present two scenario to avoid transience on EDFA. One is use of low-transient burst-mode EDFA, and another is adoption of monitoring and controlling scheme to adjust average power according to traffic density. The latter scenario can be said that it is not attention to average power but attention to power of bursty signal when we consider power budget of optical link.rnWe already presented about the first scenario. In this report, we investigate implementation of burst-mode EDFA assuming the second scenario. If we adjust average power according to traffic density, we can avoid extremely high power of bursty signal while average power will change drastically. Such change of input power into EDFA cause collapse of gain flatness. Thereby, we present new configuration of overpumping + mid-position GFF and achieve improved characteristics. The important feature of our configuration is that it can maintain the advantage of low-transient burst-mode operation based on the first scenario. That is to say, we succeed development of convertible burst-mode EDFA with presentation of two scenarios to avoid gain transience.
机译:突发模式光放大的第一个问题是由于瞬态增益波动而引起的波形失真。随着脉冲信号峰值的增加,这种波形失真趋于变得更加明显,但是在本报告中,我们首先展示了两种避免EDFA中波形失真的情况。使用失真型突发模式ED,另一种是采用监督控制方法,该方法根据通信量密度适当地调整平均功率。当考虑光链路的功率预算时,后者可以说集中于突发数据部分的峰值,而不是光纤中的平均功率。与已经宣布的第一种情况相反,该报告基于第二种情况研究了突发模式EDFA的实现方法。当根据通信量密度改变平均功率时,倒刺数据的峰值不是极值,而是平均功率显着变化。当这种变化发生在EDFA的输入端时,在WDM环境中,增益平坦度受到干扰。因此,我们提出了一种构造过激励+中级GFF的方法,以减少增益平坦度的干扰,并获得了良好的效果。该构造方法的重要特征在于,可以维持基于第三场景的低失真突发模式放大的特性。也就是说,我们提出了两种避免波形失真的方案,并成功开发了可同时支持这两种方案的突发模式ED Hiroshi。 %突发模式光放大的主要问题是由于增益瞬变而引起的包封包失真,这种畸变往往会随着突发信号功率的增加而增加。首先,我们提出两种避免EDFA瞬变的方案。后一种情况可以说不是关注平均功率,而是关注突发信号的功率是使用低瞬态突发模式EDFA,另一种是采用监视和控制方案来根据流量密度调整平均功率。当我们考虑光链路的功率预算时,我们已经介绍了第一种情况。在本报告中,我们假设第二种情况研究了突发模式EDFA的实现。如果我们根据流量密度调整平均功率,则可以避免出现超高功率脉冲信号的变化,而平均功率将急剧变化。这种进入EDFA的输入功率的变化会导致增益平坦度崩溃。在我们的配置中,其重要特征是它可以保持基于第一种情况的低瞬态突发模式操作的优势,也就是说,我们成功开发了可转换突发模式EDFA并介绍了两种避免增益瞬变的方案。

著录项

相似文献

  • 外文文献
  • 中文文献
  • 专利
获取原文

客服邮箱:kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备:11010802029741号 ICP备案号:京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有
  • 客服微信

  • 服务号