偏分复用系统中偏振模色散补偿与偏分解复用一体化方案*
2013-02-25林嘉川席丽霞张凤梁晓晨张晓光
林嘉川 席丽霞张 霞 田 凤梁晓晨 张晓光†
1)(信息光子学与光通信国家重点实验室,北京邮电大学,北京 100876)
2)(山东省光通信科学与技术省重点实验室,聊城大学,聊城 252000)
(2012年11月25日收到;2013年2月16日收到修改稿)
1 引言
在100 Gb/s以及更高速率的大容量长距离的传输系统中,广泛采用高阶相位调制格式和偏分复用技术来提高频谱利用率[1-3].由于采用了偏分复用技术,传输系统对偏振效应更加敏感,特别是信号在传输过程中的偏振态(state of polarization,SOP)变化以及链路中动态变化的偏振模色散(polarization mode dispersion,PMD)会在接收端引入额外的信道串扰[4-7].对于这种动态的偏振相关的信号损伤补偿,相干检测系统的解决方案是,在接收端使用高速模数转换器(AD)采集信号(对于100 Gb/s PDM-QPSK系统其带宽需要28 GHz),用盲均衡算法来进行补偿[8];在直接检测系统中,对于偏振引起的动态损伤,需要使用有效的反馈控制补偿技术,如光域的偏分解复用技术[3,9-11]及偏振模色散补偿(OPMDC)技术[12-17],尤其需要偏分解复用与偏振模色散补偿同时完成的解决方案.目前对于骨干网升级到单波长100 Gb/s系统,相干接收方案已经展现出了极大的优势,但是对于一些使用色散管理技术的链路,其传输速率主要受限于PMD,能够同时进行自适应偏振解复用和补偿PMD的PDM-DQPSK直接检测传输系统亦不失为一种经济可行的方案.
在单偏振的直接检测系统中,关于自适应PMD光域反馈补偿方案的研究已经比较成熟[12-15],在偏分复用的直接检测系统中,光域偏分解复用技术与PMD补偿……
