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目前有多種方法構造多PIC18F6520-I/PT波長光源。一種方法是選擇一組波長接近的、離散的、可調諧的DFB激光器(DFB激光器陣列),利用溫度調諧產生多波長的下行信號。由于DFB激光器陣列輸出光譜可以通過控制溫度統一調諧,容易實現波長監控,但由于DFB激光器輸出波長隨波導有效折射率變化,很難精確控制輸出光譜與波長路由器信道間隔的匹配。第二種方法是采用MFL(多頻激光器)。MFL是一種基于集成半導體放大器和WGR(Waveguide Grating Router,波導光柵路由器)技術的新型WDM激光器。MFL包含N個光放大器和一個1×N的陣列波導光柵,陣列波導光柵的每個輸入端集成一個光放大器。在光放大器和陣列波導光柵輸出端之間形成一個光學腔,如果放大器的增益克服PIC18F6520-I/PT腔內的損耗,則有激光輸出,輸出波長由陣列波導光柵的濾PIC18F6520-I/PT波特性決定。通過直接調制各個放大器的偏置電流,就可以產生多波長的下行信號。MFL的波長間隔由陣列波導光柵中的波導長度差決定,可以精確控制,各波長可以通過控制同一個溫度統一調節,便于波長監控。目前已經開發出16信道間隔為200 GHz和20信道間隔為400 GHz的MFL產品,直接調制速率為622 Mbit/s。第三種方法是比特交錯光源。它使用了一個飛秒級(10-15,)光纖激光器來產生一個1.5μm附近70 nm譜寬的脈沖,這一脈沖被22 km長的標準單模光纖啁啾。隨著脈沖的傳輸,數據可在高速調制器中以比特交錯的方式被編碼。
光分路器的選擇
在WDMPON系統中,波分復用器通常被稱為波長分路器,它解復用下行信號,并分配給指定的ONU,同時把上行信號復用到一根光纖,傳輸到OLT。波長分路器主要由AWG構成。目前在波長分路器實現當中需要關注的問題有串擾問題、溫度穩定性問題和色散效應。PIC18F6520-I/PT
由于AWG器件隔離度的不理想和非線性光學效應的影響,其他光通道的信號會泄露到傳輸通道形成噪聲,從而對系統性能造成影響。AWG由輸入輸出波導、平板波導和波導陣列組成。聚焦模場和輸出波導的場分布不是矩形結PIC18F6520-I/PT構,這是串擾的最直接來源。目前已經有三種方法來抑制串擾:激光束逐點掃描法、變跡相位模板法、均勻相位模板法。
在WDMPON系統中,AWG器件一般都放在野外,環境溫度變化比較大,由于AWG主要材料是石英,而石英的折射率隨溫度變化而變化,因此AWG復用的信道波長容易受溫度的影響。因此當溫度變化時,如何保證信道波長的穩定性是一個值得研究的問題。目前人們已研究出多種方法增強AWG的溫度穩定性。其中,有利用折射率隨溫度作反方向變化的波導或在陣列波導之間刻蝕不同長度的凹槽的方法來實現溫度控制,這些方法可以讓AWG的光譜響應在-20~80 oC幾乎沒有變化。另外,也有利用聚合物材料制造陣列波導光柵,如丙稀鹽酸和聚硅樹脂,這些材料減少了熱膨脹系數,使折射率得到控制。
隨著WDMPON系統接入距離的增加,光纖和陣列波導的色PIC18F6520-I/PT散效應會導致系統誤碼率增加。目前解決色散效應比較好的方法是色散補償光纖光柵,通過在AWG中加入補償光纖光柵改善色散特性。色散補償是對頻率的二次相移所造成的脈沖展寬進行壓縮補償。如果波導光柵輸出的響應頻率的二次相移特性比較平坦,頻帶較寬且幅度滿足要求,則認為此波導光柵的色散補償特性較好。
ONU光源的選擇
ONU光源的選擇原則是易于安裝維護、成本低、光PIC18F6520-I/PT譜應工作于WDMPON的整PIC18F6520-I/PT個波長范圍內。目前有4種ONU光源。
(1)單頻激光器
目前寬調諧單模DFB激光器陣列可以滿足要求,但由于價格昂貴,仍處于實驗階段,距市場化應用還有一定距離。
(2)光環回
光環回技術是利用OLT發出的一部分下行光信號作為載波,在ONU中調制上行信號,再發送到OLT。光環回技術避免了使用ONU光源,但也存在一些缺點。它要求OLT光源輸出功率很大,以支持上下行傳輸。如果沒有高功率的OLT光,替代方法是放大上行信號。為了在OLT和ONU間保持無源設備,放大器必須放在ONU內,這樣就導致了ONU成本的增加。光環回的另一個缺點是,為了避免瑞利后向散射造成的較大干擾,必須PIC18F6520-I/PT將上下行信號分離在不同的光PIC18F6520-I/PT纖里進行傳輸,這樣導致了光纖和路由器端口數量成倍增加,設備安裝維護的復雜度提高。