[实用新型]电子色散补偿电路有效
申请号: | 201521028219.9 | 申请日: | 2015-12-11 |
公开(公告)号: | CN205142223U | 公开(公告)日: | 2016-04-06 |
发明(设计)人: | 胡童波;王作佑;季埔楠 | 申请(专利权)人: | 宁波环球广电科技有限公司 |
主分类号: | H04B10/2513 | 分类号: | H04B10/2513;G02B6/293 |
代理公司: | 宁波市鄞州甬致专利代理事务所(普通合伙) 33228 | 代理人: | 代忠炯 |
地址: | 315176 浙江*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 电子 色散 补偿 电路 | ||
技术领域
本实用新型涉及光纤传输网络,具体讲是一种用于补偿1550nm光发射机在光纤传输中产 生的二阶失真的电子色散补偿电路。
背景技术
由于1550nm波长的光在ITU-TG.652光纤中传输时损耗最低(约为0.2dB/km),而且又 可以利用EDFA(掺铒光纤放大器)延长传输距离,因此,越来越多的用户开始采用1550nm 系统来扩大有线电视网络的覆盖范围。但是1550nm波长的光在ITU-TG.652光纤中传输时色 散常数也高达17ps/km/nm,导致光纤传输系统的非线性指标-二阶失真(CSO)大大劣化。
现有技术中的补偿是采用失真产生电路以及均衡器来进行补偿,但是色散产生的失真并 非是线性,现有技术的这种补偿效果较差。
实用新型内容
本实用新型要解决的技术问题是,克服现有技术的缺陷,提供一种补偿效果较好的电子色 散补偿电路。
为解决上述技术问题,本实用新型提供一种电子色散补偿电路,它包括分路器C、合路 器D、延时电路L以及激光器B,其特征在于:它还包括失真信号产生电路CSO、0/180相位 切换电路P、衰减器Q、放大器A以及色散匹配电路M;信号输入到分路器C中后分成主路和 从路,主路信号经延时电路L后接合路器D的第一输入端,合路器D的输出端接激光器B, 从路信号经失真信号产生电路CSO、0/180相位切换电路P、衰减器Q、放大器A以及色散匹 配电路M后接合路器D的第二输入端。
所述色散匹配电路M包括第一电阻R1、第二电阻R2、第一电容C1、第二电容C2,第一 电感L1、第二电感L2、第三电感L3、第四电感L4,第一可变电阻R3以及第二可变电阻R4, 所述第一电容C1与第二电感L2串联,串联后与第一电感L1并联,并联后的一端接色散匹配 电路M的输入端IN,另一端接第二电容C2的一端,所述第一电阻R1的一端接色散匹配电路 M的输入端IN,另一端接第二电阻R2的一端,第二电阻R2的另一端接第二电容C2与第一电 感L1的公共端,所述第二电容C2的另一端接色散匹配电路M的输出端OUT,所述第一可变 电阻R3的一端接第一电阻R1和第二电阻R2的公共端,另一端接第三电感L3后接地,所述 第二可变电阻R4的一端接色散匹配电路M的输出端OUT,另一端接第四电感L4后接地。
采用上述电路后,可以通过色散匹配电路将失真补偿信号的波形调整为与理想色散失真 波形相同,产生的色散失真补偿信号的相位正好与理想色散失真相位差180度,幅度波形完 全相同,从而可以达到良好的补偿效果。
附图说明
图1为本实用新型电子色散补偿电路的电路示意图;
图2为色散匹配电路的电路示意图;
图3为理想色散失真信号的相位图;
图4为理想色散失真信号的幅值波形图;
图5为色散补偿信号的相位图;
图6为色散补偿信号的幅值波形图;
图7为信号在补偿前后的对比波形图。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施方式对本实用新型做进一步详细的说明:
目前,经过研究,由光纤色散引起的二阶失真,由下面公式表示:
I=jkLf(1+jcf)
其中,I为二阶失真电流,L为传输光纤长度,f为载波频率,k、c为常数。
当载波频率f不高时(通常<1.5GHz),括号中第二项值可以忽略,因此上述公式可近似 表示为:
I=jkLf
从上式可以看出,由色散产生的二阶失真信号与主路信号成90度相位差。
将电流转换成功率:I^2=(jkLf)^2;
用dB来表示为:20*log(I)=20*log(kLf)=20*log(f)+20*log(kL);
当光纤长度为一定时,上式中的第二项为常数,只产生失真信号的大小上下平移,不会 对波形和相位有影响,因此由色散失真信号产生的幅值和相位的理论图形如图3、图4所示: 图3为相位图,图4为幅值图。因此为了补偿上述色散失真信号,需要一个电路可以产生与 上述信号成180度相位差并且幅度相同的信号来做色散失真补偿。
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