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模拟说明100 Gbps DP-QPSK系统可分为五个主要部分:DP-QPSK发送器,传输链路,相干接收器,数字信号处理和检测和解码(后面是直接误差计数)。信号由光学DP-QPSK发射器产生,然后通过光纤环路传播,在光纤中会发生色散和偏振效应。然后它通过相干接收器进入DSP进行失真补偿。使用简单的横向数字滤波器补偿光纤色散,并且通过恒模...
集成的调制器被制备在LiNbO3衬底上,并且由两个QPSK调制器和偏振合束器 (PBC) 组成。在此调制器中,输入光载波被Y型分路器分为两路,分别输入到两个平行的QPSK调制器(X-QPSK和Y-QPSK),两个子MZM(X1和XQ)被嵌入到主调制器 (XM) 的每个臂中。类似,在Y-QPSK调制器中,两个子MZM(YI和YQ)被嵌入在主调制器 (...
为了研究高速DP-QPSK MDM信号在光纤FM-EDFA中的放大和传输性能,我们使用商用OTN收发机和模式选择性光子灯笼(MSPL)复用器搭建了MDM传输系统,包括MDM发射机单元、FM-EDFA和MDM接收机单元三部分,如图1所示。其中,发射机(TX)连续发送调制格式为双偏振-正交相移键控(DP-QPSK)、速率为100 Gbit/s的伪随机比特序列(PRBS...
DPQPSK调制原理: 1.相位调制(QPSK): -在QPSK中,每个符号代表两比特的信息。QPSK将相位分成四个离散的状态,每个状态代表一种相位,通常为0°、90°、180°和270°。 2.差分编码: - DPQPSK引入了差分编码,即在相邻符号之间计算相位变化,而不是绝对相位值。这样可以减小系统对绝对相位值变化的敏感性,提高系统对相...
应用•骨干网聚合取代N * 10 G LAG。 •数据中心网络聚合和企业计算。 •在100 G以太网中的传输和以太网融合。 概述偏振复用和正交相移键控(PM-QPSK或DP-QPSK)的组合正在成为达到100 Gbps或更高比特率的最有前…
100 Gbps DP-QPSK系统可分为五个主要部分:DP-QPSK发送器,传输链路,相干接收器,数字信号处理和检测和解码(后面是直接误差计数)。信号由光学DP-QPSK发射器产生,然后通过光纤环路传播,在光纤中会发生色散和偏振效应。然后它通过相干接收器进入DSP进行失真补偿。使用简单的横向数字滤波器补偿光纤色散,并且通过恒模算法(CMA...
DP-QPSK Mixer, Optoplex HB-C0CSCS001, Polarization Diversified Optical Hybrid Optoplex’s 2×4 polarization diversified optical hybrid (aka QPSK Mixer) mixes an incoming signal with a local oscillator. The device features a monolithic optical core integrating a PBS with an interferometer which is al...
DP-QPSK调制是一种高效的数字调制技术,它能够在单个光载波上同时传输更多的数据。这种调制方式通过结合双偏振技术和QPSK调制,实现了更高的数据速率和传输效率。 2. 双偏振(Dual Polarization)技术 双偏振技术利用光波的两个正交偏振态(通常称为X偏振和Y偏振)来传输独立的数据流。这样,每个偏振态都可以独立地进行调制...
DP-QPSK单模光纤是一种结合了差分相移键控和四相相移键控的调制技术,可以在单模光纤上实现高速、大容量的数据传输,同时具有更好的抗干扰能力和更高的传输效率。本文将介绍DP-QPSK单模光纤的原理、特点和应用。