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使用I-PMD進(jìn)行無(wú)擾在線(xiàn)PMD測量

作者: 時(shí)間:2012-07-13 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò ) 收藏

寬帶需求迫使服務(wù)提供商不斷升級其網(wǎng)絡(luò ),以為客戶(hù)提供速度更快、質(zhì)量更佳的應用和服務(wù)。光纖網(wǎng)絡(luò )設施上過(guò)多的色散會(huì )限制這些高速傳輸系統的性能和運行可靠性。一項需要測試以確保這些系統達到最優(yōu)性能的基本參數是偏振模色散()。光纖鏈路中的一直是服務(wù)提供商關(guān)注的焦點(diǎn),原因在于通過(guò)它可以了解是否能夠升級傳輸系統以支持更高比特率的信號。因此,要驗證給定光纖鏈路是否能夠支持傳輸速率的提升,就需要差分群時(shí)延(DGD)的平均值,即我們所說(shuō)的。

本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/193600.htm

PMD的隨機性對在有限波長(cháng)范圍內通過(guò)一次測定DGD均值的精度形成了基本限制。這些限制對數值很小的DGD均值影響尤為嚴重,而這樣小的DGD均值在將鏈路升級為2.5、10或40Gb/s(即幾個(gè)ps)時(shí)將得到更多的關(guān)注。不確定性可以通過(guò)在較長(cháng)時(shí)間內進(jìn)行重復測試得以改善。因此,測試儀器須能進(jìn)行長(cháng)期的PMD監測,以實(shí)現DGD均值的時(shí)間平均。


JDSU公司研發(fā)了一種可在現場(chǎng)部署的測試儀器,其采用非干擾的方法一段光纖鏈路的PMD,同時(shí),該鏈路可保持正常的在線(xiàn)工作。該儀器分析傳輸信號的偏振態(tài),通過(guò)每個(gè)傳輸信號中的偏振變量的頻率依賴(lài)性測定光纖鏈路的DGD均值。


這種測試儀器不僅可用于光纖鏈路質(zhì)量認證,還可用于排除那些表現出過(guò)高誤碼率的波長(cháng)通道的故障。


傳統的PMD測量


光纖的PMD通常是通過(guò)將專(zhuān)用測試信號注入鏈路的一端,在另一端分析所引起的以光頻率為函數的偏振變化而測量得到。然后通過(guò)對各個(gè)光頻率上測量到的瞬時(shí)DGD值進(jìn)行平均得到鏈路的DGD均值。最常用的現場(chǎng)PMD分析儀在發(fā)射端使用一個(gè)寬譜光源,并在接收端對其進(jìn)行分析(見(jiàn)圖1)。但是,要進(jìn)行這樣的測量,整個(gè)光纖鏈路必須退出服務(wù)——數據傳輸要么被中斷,要么被重新路由到一條備用鏈路上。這種傳統方案僅適用于“暗”光纖鏈路或“無(wú)光”光纖鏈路。


圖1:被測光纖網(wǎng)絡(luò )必須中斷服務(wù),以便分析插入的測試信號。


傳統的測試方法難以在現代ROADM網(wǎng)絡(luò )中應用,因為測試信號的光譜分量可能被路由到許多方向。因此必須為在線(xiàn)鏈路中的PMD測量提供非干擾的測試技術(shù),并且能夠測量獨立的DWDM(密集波分復用)通道(見(jiàn)圖2)。


圖2:測試信號的光譜分量可能被路由到不同地點(diǎn)。


DGD與等效DGD


雖然光纖鏈路中的DGD均值一般是將各個(gè)光頻率處測得的瞬時(shí)DGD取平均值獲得,但其也可由固定光頻率的DGD變化的時(shí)間平均值得出,或者由時(shí)間平均值和頻率平均值的組合得到。此外,DGD甚至無(wú)需直接測量,而是通過(guò)測量等效DGD(DGDeff)得到。DGDeff定義為斯托克斯空間中PMD矢量分量的幅度,其與光信號的發(fā)射偏振態(tài)或偏振態(tài)(SOP)矢量正交(見(jiàn)圖3)。


圖3:各種狀態(tài)的PMD與SOP矢量對比。上:當信號的發(fā)射偏振態(tài)正交于主偏振態(tài)(PSP)時(shí),DGDeff等于瞬時(shí)DGD(Δτ);中:當發(fā)射偏振態(tài)與PMD矢量平行時(shí),無(wú)偏振旋轉,DGDeff直接消失;下:在其他情況下,若發(fā)射偏振態(tài)與PMD矢量形成角??,則DGDeff=Δτsin?。


DGDeff與DGD的關(guān)系表示為:


事實(shí)上,DGDeff表示PMD對信號損傷的極精確的測量。DGD均值與DGDeff,均值(時(shí)域和/或頻域的平均)相關(guān)。人們對DGDeff,的統計分布極為了解(瑞利概率密度函數(PDF)),且其平均值與DGD均值成正比(見(jiàn)圖4)。


圖4: DGD Δτeff與DGD Δτ的統計分布。


因此,光纖鏈路中的DGD均值可由傳輸光信號中等效DGD的現場(chǎng)測量進(jìn)行估算。

與傳統技術(shù)相比,這種方法的優(yōu)勢在于光信號的發(fā)射偏振態(tài)可以是任意的,無(wú)需進(jìn)行控制或掃描。

無(wú)擾的在線(xiàn)PMD測量


JDSU的創(chuàng )新測試方案用于測量DWDM信號中的等效DGD并獲取PMD值。其可以對在線(xiàn)系統中的新DWDM通道進(jìn)行定性分析(測量C波段內通道的功率水平、OSNR及PMD;測試正在運行的在線(xiàn)網(wǎng)絡(luò );使用2.5/10/40Gb/s或更高速率通道中傳輸的在線(xiàn)真實(shí)信號);排除那些具有高誤碼率(BER)的異常光通道的故障(測量信號所經(jīng)歷的等效DGD;測量傳輸信號的帶內OSNR;與測量的BER相關(guān)聯(lián));以及將DWDM系統升級至更高的比特率(對信號所經(jīng)歷的DGD進(jìn)行長(cháng)期測量;繪制每個(gè)DWDM信號的DGD隨時(shí)間變化的圖)。


圖5為儀器的原理示意圖。光纖鏈路中分流的光信號首先通過(guò)一個(gè)掃描偏振變換器,然后由偏振分束器(PBS)分離為兩個(gè)正交偏振分量(以下我們稱(chēng)其為T(mén)E和TM)。


圖5:JDSU無(wú)擾PMD分析儀的功能框圖。


這兩個(gè)分量再分別與掃描本地振蕩激光器(LO)發(fā)出的輸出光混合,LO在整個(gè)C波段內以超過(guò)100GHz/ms的速度及小于GHz的精度進(jìn)行調節。相干差拍信號通過(guò)一對平衡光電二極管進(jìn)行檢測,并在電氣放大和低通濾波到幾百MHz帶寬后,注入兩個(gè)RF功率檢波器,由此產(chǎn)生兩個(gè)信號PRF-TE和PRF-TM,它們在LO激光頻率?大約為幾百MHz的帶寬內與兩個(gè)正交偏振態(tài)的光功率成正比。這兩個(gè)信號在本地振蕩器頻率在被測信號的頻譜范圍內調整的過(guò)程中被記錄下來(lái)。測試在偏振變換器的各種設置下重復進(jìn)行。


為了測量給定信號中的等效DGD,我們選擇頻率掃描時(shí)出于以下考慮:在信號頻譜的中心,P(RF-TE)=P(RF-TM);δP(RF-TM)/δν(和δ(RF-TE)/δν)為最大值。在這些條件下可直接計算DGDeff。用PLO表示LO的功率,θ(ν)表示變換的輸入偏振態(tài)與斯托克斯空間內TE態(tài)之間的夾角,P Signal (ν)表示頻率為?時(shí)信號的功率,我們得出


并且DGDeff在信號中心頻率處與θ(ν)相對于θ(ν)的導數成正比,即

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