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专利名称 | 提供色散补偿的方法和设备 |
申请号 | CN03141176.2 | 申请日期 | 2003-06-05 |
法律状态 | 权利终止 | 申报国家 | 中国 |
公开/公告日 | 2004-03-10 | 公开/公告号 | CN1480748 |
优先权 | 暂无 | 优先权号 | 暂无 |
主分类号 | 暂无 | IPC分类号 | 暂无查看分类表>
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申请人 | 菲特尔美国公司 | 申请人地址 | 美国佐治亚州
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权利人 | 菲特尔美国公司 | 当前权利人 | 菲特尔美国公司 |
发明人 | 雅各布·拉斯杰 |
代理机构 | 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 | 代理人 | 马浩 |
摘要
本发明使得光纤传送链路(10,31)的可用带宽得以增加。链路中的传输光纤(14,36)与一个色散补偿光纤(DCF+)(13,34)相耦合,该色散补偿光纤具有一个正的色散和一个使得DCF+(13,34)的相对色散斜率(RDS)小于传输光纤(14,36)的RDS的色散斜率。由于DCF+(13,34)的RDS低于传输光纤(14,36)的RDS,传输光纤(14,36)与DCF+(13,34)相结合的RDS就低于传输光纤(14,36)的RDS。当DCF+(13,34)与一个具有负色散的DCF(DCF-)结合在一起,传输链路(10,31)就会被DCF-进行色散补偿,并且光纤传输链路(10,31)的可用带宽比使用单个DCF-(13,34)来进行色散补偿时更宽。
1.一个被设计来具有增大的可用带宽的光纤传输链路(10, 31),该光纤传输链路(10,31)包括一个传输光纤(14)和至少一 个第一色散补偿光纤(13,34)DCF1,该第一色散补偿光纤(13, 34)DCF1具有一个正色散D1、一个色散斜率S1和一个相对色散斜 率RDS1,该传输光纤(14)具有一个色散DTransFiber、一个色散斜 率STransFiber和一个相对色散斜率RDSTransFiber,其中RDS1比 RDSTransFiber小,
其特征在于,所述第一色散补偿光纤DCF1与传输光纤(14) 耦合在一起以组成传输链路(10,31),该传输链路(10,31)具有 一个小于RDSTransFiber的相对色散斜率RDSLINK。
2.权利要求1中所述的光纤传输链路(10,31),其中RDS1被 选择为小于RDSTransFiber,以降低传输链路(10,31)的相对色散斜 率RDSLINK。
3.权利要求1中所述的光纤传输链路(10,31),其中DCF1的 色散斜率S1是一个相对较小的正色散斜率。
4.权利要求1中所述的光纤传输链路(10,31),其中DCF1的 色散斜率S1是负的。
5.权利要求1中所述的光纤传输链路(10,31),进一步还包括 一个第二色散补偿光纤(35),DCF2,其具有一个相对色散斜率 RDS2,它实质上与RDSLINK相匹配,DCF2与DCF1(34)耦合在一 起,DCF2(35)补偿了包含了与DCF1耦合的传输光纤的光纤传输链 路(10,31)的一部分中的色散。
6.一个实现在色散补偿的同时增大传输链路的可用带宽的方 法,该方法包括这些步骤:
选择至少一个第一色散补偿光纤(13,34)DCF1与传输光纤 (14)耦合,其中DCF1(13,34)具有一个正色散D1、一个色散斜率 S1和一个相对色散斜率RDS1,所述传输光纤(14)具有一个色散 D、一个色散斜率S和一个相对色散斜率RDSTransFiber,并且其中选择 DCF1以使RDS1比RDSTransFiber小;
其特征在于,所述方法还包括如下步骤,将DCF1(13,34)的第 一端与传输光纤(14)耦合在一起以形成一个传输链路(10,31), 传输链路(10,31)具有一个相对色散斜率RDSLINK,并且其中 RDSLINK小于RDSTransFiber。
7.权利要求6中的方法,进一步包括这些步骤:
选择一个第二色散补偿光纤(35)DCF2,它具有一个负色散 D2、一个色散斜率S2和一个相对色散斜率RDS2;并且
将DCF2(35)第一端与DCF1(13,34)的第二端相耦合,其中 RDS2实质上等于RDSLINK。
8.权利要求7中的方法,其中传输光纤(14,36)具有长度 LTransFiber和色散DTransFiber,并且其中和传输光纤(14,36)以及和 DCF2(35)相结合的DCF1(13,34)和DCF2(35)各自的长度L1和 L2,分别定义为:
L1=-DTransFiber×LTransFiber/D1×(RDS2-RDSTransFiber)/(RDS2-RDS1)
L2=-(DTransFiber×LTransFiber+D1×L1)/D2。
技术领域\n本发明涉及光纤,尤其涉及在一个光纤传输系统中的宽波长范 围内提供色散补偿。\n背景技术\n玻璃光纤中的色散会导致包含一定波长范围的脉冲发生展宽, 这是由于在玻璃光纤中的光的速度是光波长的函数。脉冲展宽是光纤 色散、光纤长度以及光源谱宽的函数。为了描述单个光纤的色散,通 常使用纵坐标为色散(单位为皮秒(ps)每纳米(nm),或ps/nm)或 ps/nm-km,横坐标为波长的图。正负色散都是存在的,所以纵轴具 有诸如-250到+250ps的范围。\n例如,典型的单模光纤最佳传输波长(也就是损耗最小)是在 1550nm,这时相同的光纤的零色散波长大约是1310nm。玻璃光纤损 耗的理论最小值大约是0.16db/km,而且这会发生在1550nm的传输 波长处。由于最小损耗的考虑优先于零色散,所以在这种光纤上通常 用的波长一般都是1550nm。并且最近广泛用来放大光纤中光信号的 掺铒放大器(Erbium-doped amplifiers)也工作在1530到1565nm 的范围。由于这种光纤的色散在1550nm处一般不会为零,人们一直 致力于改进传输路径上的色散补偿以提供最佳的系统性能(也就是低 损耗和低色散)。\n许多技术已经被用来进行色散补偿,这包括色散位移光纤和色 散平坦光纤的设计和使用。色散补偿模块(DCMs)也被用来在光通 信系统中提供色散补偿,尤其是在波分复用(WDM)系统中。利用 DCMs来实现色散补偿的专利包括:美国专利号4,261,639(Kogelnik 等);美国专利号4,969,710(Tick等);美国专利号 5,191,631(Rosenber);以及美国专利号5,430,822(Shigematsu等)。这 些专利是通过在传输路径的适当间隔上插入DCMs来实现色散补偿 的。所述的DCMs通常包括适当长度的色散补偿光纤(DCF)以产生与 传输光纤的色散大小大致相等(但符号相反)的色散。\n使用现有DCMs来补偿色散的一个问题在于DCF设计对生产 容许误差一般是敏感的。所以,如果DCF设计不够精确,那么当把 DCF和传输光纤结合在一起,所得到的传输链路就会存在过多的剩 余色散(也就是除了被补偿的中心波长外其它波长的色散)。这在传 输速率很高(例如40G比特每秒(Gbit/s))的宽带通信系统中尤为明 显。并且,一DCF被制造出来,只有选择调节DCF的长度来达 到色散补偿的目标。此外,对DCF长度的选择(并且也就是DCM 色散)必须能够确保一阶和高阶色散都被补偿。\n当对高阶色散进行补偿时,传输光纤的相对色散斜率(RDS) 必须和DCF(并且也就和相应的DCM)的RDS相匹配。对于一给 定的光纤,RDS定义为光纤的色散斜率S对光纤色散D的比值。这 样,一给定光纤的RDS就等于S/D。对于DCF和传输光纤结合在一 起,补偿链路总的色散和总的色散斜率DLINK和SLINK分别可以用下 面的方程1和2表示\nDLINK=DTransFiber×LTransFiber+DDCF×LDCF (方程1)\nSLINK=STransFiber×LTransFiber+SDCF×LDCF (方程2)\n在方程1中,DTransmFiber对应于传输光纤的色散,LDCF对应于 DCF的长度,DDCF对应于DCF的色散。在方程1和2中, LTransFiber对应于传输光纤的长度而LDCF对应于DCF的长度。在方程 2中,STransFiber对应于传输光纤的色散斜率,而SDCF对应于DCF的 色散斜率。\n当系统的色散得到补偿,也就是说DLINK=0,为了补偿链路色散 的DCF的长度可以由下面的方程3确定:\nLDCF=-(DTransFiber/DDCF)×LTransFiber (方程3)\n为了使DCF的色散能够补偿链路,DCF的RDS以及传输光纤 的RDS需匹配以使得:\n (方程4)\n人们希望被补偿的波长范围越宽越好。一个相反的关系存在于 可用带宽和传输光纤的RDS之间。这样,传输光纤的RDS就限制了 传输链路的可用带宽。\n人们希望提供一个色散斜率补偿模块,它和使用单个色散补偿 光纤相比,能够增大被色散补偿的传输光纤的可用带宽的,这尤其是 在传输光纤具有高RDS的情况。\n发明内容\n根据本发明,可以确定,通过将链路中的传输光纤与正色散补 偿光纤(这以后称为“DCF+”)相耦合可以增大光纤传输链路的可用带 宽,这里的DCF+具有正的色散和一个使DCF+的相对色散斜率(RDS) 低于传输光纤RDS的相对色散斜率。因为光纤相结合后的RDS要低 于传输光纤的RDS,当传输链路得到补偿时,传输链路的可用波长 就会增大。\n本发明提供了一个色散补偿模块(DCM),它能够在使用负色 散补偿光纤进行色散补偿时,增大光纤传输链路的可用带宽。该 DCM包括至少一个其RDS小于传输光纤RDS的DCF+。当DCM 与传输光纤耦合在一起,DCF+加上了一定的正色散的量。由于传输 光纤的RDS高于DCF+的RDS,传输链路总的RDS就会低于传输光 纤的RDS,这就使得补偿时传输链路中的可用带宽更多。\n本发明还提供了一个DCM,该DCM既包括一个上述的 DCF+,还包括一个负色散补偿光纤(这以后称为“DCF-”),该负 色散补偿光纤具有的色散与传输光纤和DCF+结合后的色散值等量且 异号。该DCF-具有一个至少实质上等于传输光纤和DCF+结合后的 RDS的RDS值。\n本发明提供了一个被设计来具有增大的可用带宽的光纤传输链 路,该光纤传输链路包括一个传输光纤和至少一个第一色散补偿光纤 DCF1,该第一色散补偿光纤DCF1具有一个正色散D1、一个色散斜 率S1和一个相对色散斜率RDS1,该传输光纤具有一个色散 DTransFiber、一个色散斜率STransFiber和一个相对色散斜率 RDSTransFiber,其中RDS1比RDSTransFiber小,其特征在于,所述第一 色散补偿光纤DCF1与传输光纤耦合在一起以组成传输链路,该传输 链路具有一个小于RDSTransFiber的相对色散斜率RDSLINK。\n本发明提供了一个实现在色散补偿的同时增大传输链路的可用 带宽的方法,该方法包括这些步骤:选择至少一个第一色散补偿光纤 DCF1与传输光纤耦合,其中DCF1具有一个正色散D1、一个色散 斜率S1和一个相对色散斜率RDS1,所述传输光纤具有一个色散 D、一个色散斜率S和一个相对色散斜率RDSTransFiber,并且其中选择 DCF1以使RDS1比RDSTransFiber小;其特征在于,所述方法还包括 如下步骤,将DCF1的第一端与传输光纤耦合在一起以形成一个传输 链路,传输链路具有一个相对色散斜率RDSLINK,并且其中RDSLINK 小于RDSTransFiber。\n以下的描述、附图和权利说明将使本发明的这些和其它特点以 及优点更加明了。\n附图说明\n图1表示了在一个与DCF-耦合而得到补偿的已知传输光纤中剩 余色散与波长的关系;已被补偿的传输光纤在1550nm处的色散为 100ps/nm。\n图2是一个包括了一个DCF+来增大传输链路可用带宽的色散 补偿模块(DCM)。\n图3是一个对应于实施例表示本发明中方法的流程图。\n图4是另一个包括DCF+和DCF-的色散补偿模块(DCM)的 顶视图,该DCM与使用单个DCF-来补偿相比,能够在补偿传输光 纤色散的同时增大传输链路的可用带宽。\n具体实施方式\n图1表示了在一个与DCF耦合而得到补偿的已知传输光纤中剩 余色散与波长的关系。已被补偿的传输光纤在1550nm处的色散为 100ps/nm。可用的带宽对应于曲线2在竖直线3和4之间的部分。 可用的带宽定义为剩余色散处于+1ps/nm之间的最大带宽。在曲线2 上的5和6,剩余色散就超出了这个范围。图1中的最大带宽从大约 1450nm到大约1650nm。\n如上所述,根据本发明可以确定,传输光纤的可用带宽可以通 过与具有正色散并且RDS低于传输光纤RDS的DCF+相耦合来增 大。传输光纤通常具有正的色散和正的色散斜率以及一个正的 RDS。RDS越高,可用带宽越小。一些传输光纤具有非常高的RDS 值,这就导致了可用带宽的减小。本发明可以使得传输链路的带宽增 大,即通过将传输光纤与一个具有正色散且并且RDS低于传输光纤 RDS值的DCF+相组合,来降低传输链路(也就是传输光纤和DCF+ 的组合体)的RDS值,而实现带宽增大的。\n例如,诸如通常用作传输光纤的一个标准单模光纤具有正的色 散和相对低的RDS。这种光纤可以被用来作为DCF+并和真正的传 输光纤一起来降低包括了传输光纤和DCF+的链路中总的RDS。本 发明不局限于用于DCF+的光纤类型或色散和色散斜率。本发明也不 局限于任何特别的传输光纤。\n图2表示了一个根据本发明的一个实施例的DCM盒子10。该 DCM盒子包括一个线轴11,线轴上的DCF+13具有上文所述的特性 (也就是RDS比传输光纤的RDS低)。该DCF+13在接合处15和 19与传输光纤14相耦合。因为DCM的RDS值(也就是DCF+的 RDS值)低于传输光纤14的RDS值,DCF+13与传输光纤14相组 合的RDS值就被降低至低于传输光纤的RDS,这就为传输链路提供 了比补偿前更大的可用带宽。\n图3是一个表示了与优选实施例相对应的本发明方法20的流程 图。第一步,如框21所示,是获得传输光纤的RDS值。如框22所 示,一旦获得了RDS值,就要选择一个具有正色散以及RDS低于传 输光纤的RDS的DCF+。然后包括了DCF的DCM就通过将DCF 的两端用图2中的方式与传输光纤相耦合实现与传输光纤的连接。该 步示于框23。\n传输光纤还可以与包含具有上述特性(也就是RDS低于传输光 纤的RDS值并且在传输链路上加入正色散)的DCF+以及一个负色散 补偿光纤(以下称为“DCF-”)的DCM相耦合,所述负色散补偿光 纤具有的色散与传输光纤和DCF+的组合后的色散等量且反号。该 DCF-具有一个至少实质上与传输光纤与DCF+组合后的RDS相等 (也就是匹配)的RDS。所以,DCF-对传输光纤与DCF+组合后的 色散进行补偿,从而与直接应用单个DCF-对传输光纤的色散补偿相 比,增大了传输光纤的可用波长。下面将参考图4讨论一个采用了该 多DCF方法的实施例。\n图4表示了包括第一和第二线轴32和33的DCM31,在第一和 第二线轴上分别绕有第一和第二光纤34和35。图4中所示的配置允 许了多个DCF彼此在接合处37连接并与传输光纤36在接合处38和 39相连接。第一DCF+34在传输链路(传输光纤和DCF+34)中加 入色散并降低传输链路中的RDS(通过小于传输光纤中RDS的RDS 来实现)。第二DCF-对DCF+与传输光纤组合后的色散进行补偿。这 样的组合与使用单个DCF-进行传输光纤的补偿相比增加了传输光纤 36的可用带宽。图2和4仅仅是适用于本发明的DCM的两个例 子。\nDCF的长度可以从下面的方程中获得:\nLDCF+=-DTransFiber×LTransFiber/DDCF+×(RDSDCF-RDSTransFiber)/(RDSDCF- -RDSDCF+) (方程5)\nLDCF-=-(DTransFiber×LTransFiber+DDCF+×LDCF+)/DDCF- (方程6)\n其中LDCF+是DCF+的长度,LDCF-是DCF-的长度,DTransFiber是 已知的传输光纤的色散,LTransFiber是已知的传输光纤的长度, RDSDCF-是已知的DCF-的RDS,RDSTransFiber是已知的传输光纤的 RDS,以及RDSDCF+是已知的DCF+的RDS。如果为了达到所需要的 被补偿色散值,可以根据传输光纤的真实值来变动DTransFiber、 LTransFiber和RDSTransFiber的值。\n需要指出的是本发明的上述实施例是具体实施的例子。熟悉技 术的人会从这里公开的技术知道,上述实施例可以作很多不超出本发 明范围的变化和修改。所有的这些修改和变化都属于本发明的范围以 内。
法律信息
- 2011-08-17
未缴年费专利权终止
IPC(主分类): G02B 6/00
专利号: ZL 03141176.2
申请日: 2003.06.05
授权公告日: 2005.11.02
- 2005-11-02
- 2004-05-19
- 2004-03-10
引用专利(该专利引用了哪些专利)
序号 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日 | 申请日 | 专利名称 | 申请人 | 该专利没有引用任何外部专利数据! |
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