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文檔簡介
1、正交頻分復用(OFDM)技術由于其高頻譜利用率、強大的色散容限和偏振模色散(PMD)容限,開始在高速光纖通信系統(tǒng)中得到廣泛的研究和應用。目前為止,主要有兩種方式實現光的正交頻分復用技術,分別是相干OFDM和全光OFDM。相干OFDM 主要是基于電子芯片的方式來實現,其主要受限于電子芯片的處理速度,從而使光纖通信很難達到很高的速率。為了克服這一問題,人們開始引入全光OFDM,本文采用基于時間透鏡的方式來實現全光OFDM 系統(tǒng)。
2、 本文首先從光波時空二元性理論出發(fā),得出空間中衍射與光纖通信中二階色散介質傳輸的對應性原理;接著從傳統(tǒng)光學中的透鏡引出時間透鏡,進而從空間成像得到時域連續(xù)傅里葉變換/逆變換(FT/IFT)的原理。接下來從實際的光纖通信系統(tǒng)中找到具體的器件來實現時間透鏡和二階色散介質的功能,從器件上實現了時域傅里葉變換系統(tǒng):一個調相器(用于實現時間透鏡)和對稱分布在其兩端的相同的色散介質即可組成。我們稱之為全光時域連續(xù)FT/IFT 器件,進一步將其應用
3、在光OFDM 系統(tǒng)中:在發(fā)射端,用IFT 器件對一組原始光脈沖直接進行傅里葉逆變換,得到全光OFDM 符號;在接收端,用FT 器件將光脈沖恢復。
最后,本文用實驗驗證了基于時間透鏡的全光OFDM 系統(tǒng),在無色散補償、無預啁啾情況下將20 Gbit/s 光信號在G.655光纖中成功傳輸了200 km。處理好原始光脈沖的時間寬度與IFT/FT 變換器件的時間窗口、色散介質的色散參數以及時間透鏡的電驅動信號之間的關系,時間透鏡可
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