可重构光分插复用器:融合WDM、PDM与SDM的创新设计
"基于空分复用的可重构光分插复用器,通过结合波分复用、偏振复用和空分复用技术,提高了光分插复用器的上传下载能力,尤其是在全光网络的大容量数据传输需求背景下。实验结果显示,基于WDM和PDM的OADM能稳定实现密集WDM和PDM,具有良好的偏振态稳定性和低插入损耗。而基于光子灯笼(PL)和SDM的OADM则实现了多种模式的复用,具有较大的有效折射率差,降低了模间串扰并提高了隔离度。" 本文介绍了为应对全光网络中的大数据传输需求,提出的一种创新的可重构光分插复用器(ROADM)设计。该设计巧妙地融合了波分复用(WDM)、偏振复用(PDM)和空分复用(SDM)三种技术,显著提升了OADM的性能。ROADM的主要作用是允许在网络中灵活地插入和删除特定波长的信号,是全光网络的关键组件。 在基于WDM和PDM的OADM实验中,研究人员成功构建了实验系统并进行了性能评估。实验显示,该系统不仅能有效支持密集的波分复用,还能够稳定实现偏振复用。偏振态的稳定性达到了0.01,这意味着信号的偏振状态在传输过程中保持得非常好。此外,偏振分束器的快慢轴分光比接近1:1,确保了信号在各个通道的均衡分配,插入损耗低于9 dB,这在实际应用中是非常理想的,因为它降低了信号的衰减,提高了整体系统的效率。 进一步的研究集中在基于光子灯笼(PL)和SDM的OADM上。光子灯笼是一种特殊的光纤结构,可以支持多模式传输,从而增加信道容量。通过模型构建,该OADM实现了6种和3种模式的复用,有效折射率差超过6×10^-4,这有助于减少模式间的干扰,提高各模式间的隔离度。模间串扰的降低和隔离度的提高意味着信号在不同模式间的传播更加纯净,减少了错误传输的可能性。 关键词涵盖了光通信、可重构光分插复用器、偏振复用和光子灯笼等重要概念,这些是当前光通信领域的关键技术。文章的结论强调,这种基于SDM的可重构OADM设计对于提升全光网络的传输能力和适应性具有重要意义,有望在未来的大容量光通信网络中得到广泛应用。
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