PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Wykorzystanie głębokiego nasycenia wzmacniacza SOA i efektu uśredniania mocy sygnału wejściowego do przeciwdziałania przesłuchowi międzykanałowemu i stratom mocy przy pracy SOA w systemie DWDM

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Utilization of the SOA deep saturation and power averaging effect to courrtermeasure inter-channel crosstalk and power penalty in the DWDM system
Konferencja
Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki (XXIX ; 2013 ; Gdańsk, Polska)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przedstawiono nowe podejście do przeciwdziałania przesłuchowi międzykanałowemu i stratom mocy wprowadzanym przez wzmacniacz SOA. Zakłada ono wykorzystanie głębokiej saturacji SOA oraz efektu uśredniania sygnału wejściowego. Wykazano, że efekt uśredniania ma najsilniejszy pozytywny wpływ na ograniczenie zniekształceń wprowadzanych przez SOA, kiedy wzmacniacz pracuje w głębokiej saturacji z wieloma kanałami Badano wpływ liczby kanałów, przepływności, mocy i współczynnika ekstynkcji na poziom zniekształceń.
EN
A novel countermeasure the interchannel crosstalk and resulting power penalty. The proposed method is based on the utilization of the SOA in the deep saturation and averaging of the input signal The averaging effect has the strongest positive effect in the SOA deep saturation for a high channel number. The influence of the channel number, bit rate and the signal extinction ratio on the signal distortions.
Rocznik
Tom
Strony
639--644
Opis fizyczny
Bibliogr. 19 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
  • Instytut Telekomunikacji, Wydział Elektroniki i Tecjnik Informacyjnych, Politechnika Warszawska
  • Instytut Telekomunikacji, Wydział Elektroniki i Tecjnik Informacyjnych, Politechnika Warszawska
Bibliografia
  • [1] Inoue K.: Waveform distortion in a gain-saturated semiconductor optical amplifier for NRZ and Manchester formats, IEE Proceedings: Optoelectronics, 144 (6), 1997
  • [2] Conelly M.J.: Semiconductor Optical Amplifiers. New York: Springer-Verlag, 2002
  • [3] Doussiere R., Jourdan A., Soulage G., Garabedian R., Graver C., Fillion T., Derouin E.: Clamped gain travelling wave semiconductor optical amplifier for wavelength division multiplexing applications, Conference Digest - IEEE International Semiconductor Laser Conference, 1994
  • [4] Spiekman L.H., Wiesenfeld J.M., Gnauck A.H., Garrett L.D., Van Den Hoven G.N., Van Dongen T., Sander-Jochem M.J.H., Binsma J.J.M.: Transmission of 8 DWDM channels at 20 Gb/s over 160 km of standard fiber using a cascade of semiconductor optical amplifiers, IEEE Photonics Technology Letters, 12 (6), 2000
  • [5] Sun Y., Srivastava A.K., Banerjee S., Sulhoff J.W., Pan R., Kantor K., Jopson R.M., Chraplyvy A.R.: Error-free transmission of 32x2.5 Gbit/s DWDM channels over 125 km using cascaded in-line semiconductor optical amplifiers., Electronics Letters, Volume: 35 , Issue: 21, 1999
  • [6] Kim H.K., Chandrasekhar S.: Reduction of Cross-Gain Modulation in the Semiconductor Optical Amplifier by Using Wavelength Modulated Signal, IEEE Photonics Technology Letters, 12 (10), 2000
  • [7] Guan A.H., Yin H., Fu H.L: A dispersion management scheme for reducing SOA induced crosstalk in WDM links, Guangzi Xuebao/Acta Photonica Sinica, 38 (7), 2009
  • [8] Doerr C.R., Joyner C.H., Zirngibl M., Stulz L.W., Presby H.M.: Elimination of signal distortion and crosstalk from earner density changes in the shared semiconductor amplifier of multifrequency signal sources, IEEE Photonics Technology Letters, 7 (10), 1995
  • [9] Jennen J., De Waardt H., Acket G.: Modeling and performance analysis of WDM transmission links employing semiconductor optical amplifiers, Journal of Lightwave Technology, 19 (8), 2001
  • [10] Li Z., Dong Y., Mo J., Wang Y, Lu C.: 1050-km WDM transmission of 8 x 10.709 Gb/s DPSK signal using cascaded in-line semiconductor optical amplifier, IEEE Photonics Technology Letters, 16 (7), 2004
  • [11] Doerr C.R., Chandrasekhar S., Winzer P.J., Chraplyvy A.R., Gnauck A.H., Stulz L.W., Pafchek R., Burrows E.L.: Simple Multichannel Optical Equalizer Mitigating Intersymbol Interference for 40-Gb/s Nonreturn-To-Zero Signals, Journal of Lightwave Technology, 22 (1), 2004
  • [12] Inoue K.: Technique to compensate waveform distortion in a gain-saturated semiconductor optical amplifier using a semiconductor saturable absorber, Electronics Letters, 34 (4), 1998
  • [13] Saleh Adel A.M., Habbab Isam M.I.: Effects of semiconductor-optical-amplifier nonlinearity on the performance of high-speed intensity-modulation lightwave systems, IEEE Transactions on Communications, 38 (6), 1990
  • [14] Jopson R.M., Darcie T.E., Gayliard K.T., Ku R.T., Tench R.E., Rice T.C., Olsson N.A.: Measurement of carrier-density mediated intermodulation distortion in an optical amplifier, Electronics Letters, 23(25), 1987
  • [15] online: http://www.ieee802.org/3/ba/
  • [16] Agrawal G.R: Fiber-Optic Communication System, Wiley, 2002
  • [17] Saleh A.A.M.: Nonlinear models of travelling-wave optical amplifiers, Electronics Letters, 24, 1988
  • [18] Ghazisaeidi A., Vacondio F., Bononi A., Rusch L.A.: Bit patterning in SOAs: Statistical characterization through Multicanonical Monte Carlo simulations, IEEE Journal of Quantum Electronics, 46 (4), 2010
  • [19] Inoue K.: Crosstalk and its penalty in multichannel transmission due to gain saturation in a semiconductor laser amplifier, Journal of Lightwave Technology, 7 (7), 1987
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-1e5aa065-09bd-4762-bf25-a5ae6fb2b79b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.