[实用新型]PMD和CD同时监测装置有效
申请号: | 201420341684.7 | 申请日: | 2014-06-25 |
公开(公告)号: | CN203933630U | 公开(公告)日: | 2014-11-05 |
发明(设计)人: | 李兰兰;黄栋 | 申请(专利权)人: | 福州大学 |
主分类号: | H04B10/07 | 分类号: | H04B10/07 |
代理公司: | 福州元创专利商标代理有限公司 35100 | 代理人: | 蔡学俊 |
地址: | 350108 福建省福州市*** | 国省代码: | 福建;35 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | pmd cd 同时 监测 装置 | ||
技术领域
本实用新型涉及光通信技术领域,特别涉及一种PMD和CD同时监测装置。
背景技术
PMD 是高速WDM 系统中限制传输性能的重要参数之一。PMD 在光纤链路和许多在线器件里累积,随时间、温度、网络的重构而变化,因而实时的PMD监测非常必要。传输链路中另外一个导致信号损伤的重要参数是CD。对多种损伤参数实现同时独立地监测可以降低成本。因此对PMD和CD同时监测显得尤为重要。
现有的监测技术中,在其它损伤存在的同时,测量PMD 仍具有挑战性。J. Yang等人发表的一篇论文[1],提出了利用布拉格光栅(FBG)对38Gb/s NRZ-DQPSK 信号进行带阻滤波后检测10 GHz RF功率可以实现对50ps DGD 的监测,同时对330ps/nm 的CD 保持不敏感。但是对该技术在40Gb/s 以上信号的性能监测应用没有进行研究。
利用RF 谱监测CD的技术目前已有很多报道。N. Liu等人发表的一篇论文[2],提出了利用20GHz 处的RF导频分量可以监测10.7Gb/s 和43Gb/s DPSK 信号CD 的技术。但是需要修改发射机,增加的导频分量也会影响数据信号传输的性能。
目前利用RF 谱技术同时监测CD 和PMD 的文献还很少。Y. Lizé等人发表的一篇论文[3],提出了用干涉仪来同时监测CD 和PMD,对NRZ-OOK 和DPSK 信号适用,但是这种方法稳定性较差。
参考文献:
[1] J. Yang, C. Yu, et al., “CD-insensitive PMD monitoring based on RF power measurement” Optics Express, vol.19, 2011, 1354-1359.
[2] N. Liu, W. Zhong, Y. Wen, and Z. Li, “New transmitter configuration for subcarrier multiplexed DPSK systems and its application to chromatic dispersion monitoring,” Opt. Exp., vol. 15, 2007, pp. 839–844.
[3] Y. Lizé, L. Christen, et al., “Independent and simultaneous monitoring of chromatic and polarization mode dispersion in OOK and DPSK transmission,” IEEE Photon. Technol. Lett., vol. 19, 2007, pp. 3–5。
发明内容
本实用新型的目的是提供一种PMD和CD同时监测装置,依靠该硬件,用户可通过两端口得到功率比,其中端口一测得的数值用于监测PMD,功率比值用于监测CD。
为解决上述技术问题,本实用新型提供了一种PMD和CD同时监测装置,包括:分束器、滤波器、第一光电转换器、第一电带通滤波器、第一功率计、第二光电转换器、第二电带通滤波器和第二功率计。
所述分束器的B端口连接所述滤波器,所述滤波器的输出端连接所述第一光电转换器,所述第一光电转换器的输出端连接所述第一电带通滤波器,所述第一电带通滤波器的输出端连接所述第一功率计,所述分束器的C端口连接所述第二光电转换器,所述第二光电转换器的输出端连接所述第二电带通滤波器,所述第二电带通滤波器的输出端连接所述第二功率计。
进一步地,所述滤波器是带阻滤波器。
进一步地,所述第一光电转换器和第二光电转换器均为光电二极管。
进一步地,所述第一电带通滤波器和第二电带通滤波器的中心频率相同,且与所述滤波器中心偏移载波中心的频率一致。
本实用新型的有益效果:通过本实用新型的PMD和CD同时监测装置实现了对高速通信系统中,PMD和CD的同时监测,并且无需更改发射机,降了了成本与复杂度。
附图说明
图1是本实用新型实施例的一种PMD和CD同时监测装置结构示意图;
图2是利用图1中装置得到的监测频率为10GHz时端口一对PMD的监测效果图;
图3是采用本实用新型的装置在监测频率为10GHz时对CD的监测效果图。
图4是采用本实用新型的装置在监测频率为5GHz时对CD的监测效果图。
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