接入和城域网络带宽需求的不断增加,促使光纤通信系统向着40-Gbit/s甚至100-Gbit/s等更高速率发展。高速光信号在光纤链路中的物理损伤(如光电器件噪声、光纤残余色散、偏振模色散以及非线性效应等)将更加严重,需要进行动态分析与补偿。此外,光网络节点处的各种物理损伤信息对实现"透明"、动态可重组的全光网络是必不可少的。. 本项目拟在前期工作基础上,开展高速光信号在长距离光纤传输中各种物理损伤机理及多参量分析的研究,解决理论和应用方面的关键问题,为物理损伤的在线监控奠定基础。本项目主要研究:① 物理损伤导致多进制相位调制信号畸变的基础理论;② 高分辨率光功率谱恢复或修复算法,以及相应物理损伤的分析;③ 多进制相位调制信号在受到多物理损伤时的多参量分析技术。
接入和城域网络带宽需求的不断增加,促使光纤通信系统向着 40-Gbit/s 甚至100-Gbit/s 等更高速率发展。高速光信号在光纤链路中的物理损伤(如光电器件噪声、光纤残余色散、偏振模色散以及非线性效应等)将更加严重,需要进行动态分析与补偿。此外,光网络节点处的各种物理损伤信息对实现"透明"、动态可重组的全光网络是必不可少的。.本项目拟在前期工作基础上,开展高速光信号在长距离光纤传输中各种物理损伤机理及多参量分析的研究,解决理论和应用方面的关键问题,为物理损伤的在线监控奠定基础。本项目主要研究:①物理损伤导致多进制相位调制信号畸变的基础理论;② 高分辨率光功率谱恢复或修复算法,以及相应物理损伤的分析;③ 多进制相位调制信号在受到多物理损伤时的多参量分析技术。
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数据更新时间:2023-05-31
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