當前光纖傳輸鏈路的范圍和容量受到噪聲(源自鏈路中的光放大器)以及來自傳輸光纖中的非線性效應(yīng)信號失真等的限制。研究人員表明,使用相敏放大器(PSA)可以減少這兩種干擾的影響。
通過使用超低噪聲PSA,研究人員實現(xiàn)了4000km的光纖傳輸鏈路。這一結(jié)果幾乎是使用傳統(tǒng)光放大器所能實現(xiàn)距離的六倍。
來自查爾姆斯理工大學(xué)和塔林理工大學(xué)的研究人員使用多通道兼容以及搭載串聯(lián)PSA的調(diào)制格式獨立長途傳輸鏈路進行了演示,以最佳發(fā)射功率實現(xiàn)了5.6倍的覆蓋范圍改善。該PSA鏈路傳輸兩個數(shù)據(jù)承載波,與相位不敏感放大的鏈路相比,占用帶寬是其兩倍,傳播總功率也是其兩倍。該鏈路既與調(diào)制格式無關(guān),又與多通道兼容。結(jié)果表明,使用同時提供低噪聲放大和非線性緩解的串聯(lián)PSA可以提供前所未有的非線性容差和傳輸范圍的提升。
此次研究,使用具有10GBd正交相移鍵控(QPSK)數(shù)據(jù)的信號,進行了長距離PSA放大傳輸演示。然而,原則上來講,任何調(diào)制格式和符號率都可以與copier-PSA方案共同使用。研究人員發(fā)送了一個單一的信道,通過使用copier-PSA方案,就能實現(xiàn)多信道傳輸;盡管由于極化、延遲和相位對準等需求而增加了每個信道的復(fù)雜性。
Peter Andrekson教授表示:“雖然在商用前仍然存在一些工程挑戰(zhàn),但研究結(jié)果首次非常明確地證實了在光通訊中使用這些放大器的巨大好處。”與傳統(tǒng)方法相比,這些放大器可以極大地提高覆蓋范圍,并且可能提高未來光纖通信系統(tǒng)對更高傳輸容量要求的性能。
Andrekson指出:“這種放大器也可用于量子信息學(xué)和相關(guān)領(lǐng)域,以及光譜學(xué)或任何其他可能受益于超低噪聲放大的應(yīng)用。”
此次研究成果發(fā)表于《Nature CommunicaTIons》。