[发明专利]实现高阶拉曼系统Q因子最优化的自驱动方法和系统架构有效

专利信息
申请号: 201710483952.7 申请日: 2017-06-23
公开(公告)号: CN107342818B 公开(公告)日: 2020-04-24
发明(设计)人: 徐健;黄丽艳;夏晓文;张颖;周治柱;张传彬;梁辰;熊智慧;黎奇;袁涛;刘兵;邱俊祥;王啸东;陈芳;孙雨潇 申请(专利权)人: 国家电网公司信息通信分公司;武汉光迅科技股份有限公司;国网安徽省电力有限公司信息通信分公司
主分类号: H04B10/2543 分类号: H04B10/2543;H04B10/2525;H04B10/50;H04B10/564;H04B10/60;H04B10/69
代理公司: 北京天奇智新知识产权代理有限公司 11340 代理人: 刘黎明
地址: 100761 北京市西*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 实现 高阶拉曼 系统 因子 优化 驱动 方法 架构
【说明书】:

发明涉及一种自驱动方法和系统架构,属于光通信领域,具体是涉及一种实现高阶拉曼系统Q因子最优化的自驱动方法和系统架构。本发明通过对入纤光功率、发送端色散预补偿量、前向高阶拉曼泵浦功率、后向高阶拉曼泵浦功率以及接收端色散补偿量的不同值与接收端的Q值的对应关系,使得超长单跨距光传输工作在最佳性能值。采用本发明可以自适应不同应用场景的超长单跨距光传输系统,不需要人工调节;同时能在应用场景的设备老化、光纤劣化和环境变迁等因素下通过系统内部反馈实现自驱动系统性能最佳化,从而有效提高超长单跨距光传输系统的可靠性和稳定性。

技术领域

本发明涉及一种自驱动方法和系统架构,属于光通信领域,具体是涉及一种实现高阶拉曼系统Q因子最优化的自驱动方法和系统架构。

背景技术

超长单跨距光传输系统有别于传统的通信系统,其单跨距的光缆长度一般要求几百公里,线路中间不能有任何的中继设备。超长跨距全光传输系统为网络安全、稳定、经济运行提供有力保障。由于减少了光/电转换次数,并且可以利用光纤丰富的带宽资源,超长距离传输技术大大降低了长距离传输的成本,同时系统的可靠性和传输质量都得到了保证。采用前向纠错技术、功率放大器、前向高阶拉曼放大器、后向高阶拉曼放大器、发送端色散预补偿和接收端色散补偿等技术能扩大单跨距距离。超长单跨距光传输系统适合用于穿越沙漠、高原、湖泊、海峡等维护、供电不便的地区,因为没有中继站,减少了日常维护成本。

现有的传输系统性能指标主要强调是接收端的光功率和光信噪比,尤其是在光信噪比上,一般认为光信噪比较大的业务性能较好,理论和实验证明并非如此,较大的光信噪比也会引入误码,因此通过接收机的光信号质量参数Q因子来评价业务性能好坏是最佳的评判标准,尤其是在较多的掺铒光纤放大器和大功率的拉曼放大器中应用时更显关键。因为在高功率输出的掺铒光纤放大器和大泵浦功率拉曼放大器应用中,经常会导致信号光出现非线性,但此时光信噪比仍然较大,此时光信号质量参数Q因子是唯一的评价业务是否正常的唯一参数。

随着超长单跨距光传输系统的长期运行,系统受到光纤老化、系统产品老化、系统周边环境的变迁等因素的影响。同时不同速率传输系统对各产品指标参数要求不同,因此超长单跨距光传输系统的接收机的Q值性能常常不能达到最优化,系统的可靠性和稳定性不能达到最佳效果。

发明内容

本发明主要是解决现有技术所存在的超长单跨距光传输系统接收机Q值性能不能达到最优化的技术问题,提供了一种实现高阶拉曼系统Q因子最优化的自驱动方法和系统架构。

本发明的上述技术问题主要是通过下述技术方案得以解决的:

一种高阶拉曼系统Q因子最优化自驱动系统,包括:

发送端处理单元,用于根据获取的反向监控光信号调整发送端输出光功率、发送端色散补偿量、前向高阶拉曼放大器泵浦光功率;

接收端处理单元,用于获取发送端光监控信号并根据接收端的后向高阶拉曼放大器泵浦光功率、接收端色散补偿量、接收机Q值信息生成反向光监控信号。

优选的,上述的一种高阶拉曼系统Q因子最优化自驱动系统,系统的发送端包括:依次连接的业务发射机、功率放大器、发送端色散预补偿模块、前向高阶拉曼放大器、正向发送端波分复用器,正向传输光纤;

其中,所述正向发送端波分复用器通过发送端业务光监控模块连接反向接收端波分复用器;所述发送端处理单元连接功率放大器、发送端色散预补偿模块、前向高阶拉曼放大器、发送端业务光监控模块的控制端。

优选的,上述的一种高阶拉曼系统Q因子最优化自驱动系统,系统的接收端包括:依次连接的正向接收端波分复用器、后向高阶拉曼放大器、接收端色散补偿模块、前置放大器、业务接收机;

其中,所述正向接收端波分复用器通过接收端业务光监控模块连接反向发送端波分复用器,所述接收端处理单元连接后向高阶拉曼放大器、接收端色散补偿模块、业务接收机的控制端。

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