Table of Contents
Tính hư không là gì?
Độ linh hoạt của kính không tuyến tính sinh ra hiệu ứng [DWM:1): chỉ mục khúc xạ hoạt động của kính nước biển thay đổi một chút với độ mạnh của độ lớn của ánh sáng đi qua nó. Trong mạng lưới đa dạng đặc (DWM), nơi mà hàng chục hay hàng trăm kênh quang học chia sẻ một sợi, sức mạnh quang học kết hợp có thể dễ dàng vượt qua ngưỡng không tuyến tính. Tính năng nâng cấp độ cân bằng này tạo ra ba hiệu ứng chính: Tự tạo ra các tính năng tự điều chỉnh (S, đối chiếu) (SPS) và bốn sóng (txPM).
- Trình điều chỉnh âm lượng (SPM): ) Một kênh đơn chỉnh lại giai đoạn của nó bằng cường độ của mạch. SPM mở rộng quang phổ xung và khi kết hợp với phân tán chromatic, dẫn đến sự xáo trộn thời gian và nhiễu xung.
- Crossphase Trution (XPM): ) cường độ của một kênh điều chỉnh giai đoạn của kênh lân cận. Trong lưới dày, XPM giới thiệu nhiễu giai đoạn tương quan làm nhiễu thời gian đến, làm suy giảm hệ thống SNR.
- Khi ba tần số quang học tương tác, chúng tạo ra tần số thứ tư qua thứ ba thứ ba thứ tự không có khả năng nhận biết tuyến tính. FWM tạo ra những âm sắc giả lập rơi trực tiếp trên tần số kênh, hoạt động như trong băng tần số qua băng thông và hạn chế nghiêm trọng số kênh có thể sử dụng.
Trong khi SPM và XPM chủ yếu là yếu yếu yếu yếu yếu yếu yếu là yếu tố stractions, FWM là một hiệu ứng chuyển năng lượng. Tất cả ba trở thành chiếm ưu thế khi điện trên một dây chuyền được vượt qua khoảng 0 dBm trong sợi sợi lục phân chuẩn (SSMF) và khi kênh khoảng cách ít hơn 50 GHz. Hiểu được kết quả nào là chìa khóa để chọn chiến lược giảm nhỏ nhất.
Ảnh hưởng đến chất lượng tín hiệu nhận
Kỹ sư mạng dựa trên các thước đo như [FLT: 0] Người dùng [FLT: 1], tốc độ lỗi bit (BER) và mắt mở rộng hình phạt để định lượng sự suy thoái này.
Sự méo mó tín hiệu và việc che mắt
Trong sơ đồ thị giác, các hiệu ứng mắt không thẳng đứng gây ra “không gian mở giữa các cấp logic trên và thấp hơn — đóng lại.
Vượt qua tiếng ồn và tiếng nói
FWM tạo ra tần số mới chồng chéo với các kênh đã có. Trong hệ thống DWDM 100 đa chiều với khoảng cách 50Gz, hàng ngàn sản phẩm FWM được tạo ra; nhiều giảm chính xác trên trung tâm kênh, hoạt động như là đối xứng định. Tương tự, XPM chuyển đổi cường độ của kênh này sang giai đoạn khác, mà khi chuyển sang nhiễu sóng âm qua sự phân tán, giảm tỷ lệ tín hiệu quang học (ONR). Những hiệu này đặc biệt có hại trong liên kết dài, khi các thiết bị khuếch đại của hệ thống cộng với âm thanh của chúng, đẩy âm thanh cao hơn.
Lỗi bit và QActor
Tác động lẫn nhau của sự méo mó, đối xứng và thêm nhiễu trực tiếp tăng tỷ lệ lỗi. Bộ QClug, liên quan đến việc mở mắt để độ lệch chuẩn, giảm 2–6 dB do tính chất phi tuyến tính trong mạng đặc trưng. Một bộ giảm 1 trong QGLB tương ứng gần gấp 10 lần trong BER. Để hệ thống nhắm tới độ lệch chuẩn trước công nguyên, 10 [FL: 0] [FL: 0] [FL: 1] (máy tính điện thoại: 1] (máy tính mềm lỗi sửa đổi theo chiều hướng trước, bất kỳ hình phạt bổ sung nào, hoặc biên dịch không đạt được.
Chiến thuật chuyển động cho mạng sinh động
Không có kỹ thuật đơn nào loại bỏ hoàn toàn sự phân loại hiệu quả kết hợp quản lý máy giảm tải vật lý, điều chỉnh và xử lý kỹ thuật số cao.
Điều kiện quản lý điện năng và việc chạy
Chiến lược đơn giản nhất: giảm cường độ phát hành trên mỗi kênh. Vì tỷ lệ hiệu ứng không tuyến tính với cường độ, giảm cường độ 2 dB có thể giảm án SPM và XPM. Tuy nhiên, điều này cũng giảm thiểu khả năng thẩm định của hệ thống OSNR, do đó các kỹ sư phải tìm thấy [FLT: 0] khả năng khởi động tối ưu mà cân bằng không tuyến tính đối với nhiễu khuếch đại. Thông minh tính năng lượng điện tích phân trong thuật toán quang học tái cấu hình thêm nhiều giọt nước (RXTTTTTTTT) có thể duy trì sự cân bằng này qua giao thông qua các bộ giao thông.
Quản lý phân tán
Sự phân tán và không thẳng đứng tương tác mạnh mẽ. Bằng cách thiết kế cẩn thận bản đồ phân tán (dùng chuỗi phân tán tích tích dương và tiêu cực), giai đoạn không tương ứng giữa các kênh được tăng, ngăn chặn FWM. Mạng hiện đại thường triển khai đa dạng [FLT] sợi [FT: 0] đa dạng [FL:1], hoặc [L: 1] [F:] [F:] [F:] rối loạn không rõ], phân tách [FL] chất xơ [FT].F: FD] để giảm cường độ mạnh và thay đổi sản phẩm không theo độ dốc.
Định dạng Mô phỏng Cấp cao
Phát hiện đồng bộ kết hợp với định dạng cấp cao như ) ) 16 [FLT [FLT: 0] cung cấp khả năng phục hồi chống lại nhiễu giai đoạn không tuyến tính. Những định dạng này được mã hóa thông tin trong giai đoạn và vùng cực, cho phép nhận phân cách và bù lại cho một số lỗi định dạng khác tuyến. Định dạng với tỷ lệ cao hơn (v. d. d. [FLT: 2] [FLT:] [FT:] [FTT: 3]]] [FTTT: 3]]] cung cấp khả năng phục hồi chống lại nhiễu giai đoạn không tuyến tính. Những định dạng này cũng có thể chịu đựng ít hơn các phương pháp định dạng mã hóa thông tin về giai đoạn và phương pháp không phân biệt đối với phương pháp phân tách của phương pháp định tuyến.
Tính toán số không tuyến tính
Trong bộ xử lý tín hiệu kỹ thuật số của bộ nhận tín hiệu điện tử, các thuật toán như [FLT: 0] trở lại [FLT: 1] giải quyết phương trình không tuyến tính Schrödinger trong quá trình đảo ngược, hiệu quả thay đổi SPM và XPM. Nhiều máy học cách tiếp cận dựa trên phương pháp (v., không tuyến tính) học khả năng chuyển đổi không tuyến tính và áp dụng sự đền bù trong thời gian thực. Trong khi các phương pháp này, có thể phục hồi 2– dB của QB, tiếp cận trực tiếp hoặc tăng khả năng hoặc tăng khả năng.
Comment
Các mạng lưới cảm giác được lợi ích nhờ dự tính kỹ càng: dùng sợi với diện tích rộng hơn, tránh quá trình phát sóng, và sử dụng các bản đồ phân tán để giữ cho xung động địa phương hoạt động thấp.
Nhìn về phía trước: Không tuyến tính trong mạng lưới thẩm mỹ tương lai
Khi ngành công nghiệp đẩy về phía 1. 6 Tb/s trên mỗi kênh và xa hơn, sợi không tuyến tính vẫn còn hạn chế khả năng thống trị trong liên kết dài. Nghiên cứu vào [FLT: 0] chất xơ [FLT: 0] [FLT: 1] ) và [FT:2] chất lỏng [FLT:] sợi [FLT: 3] hy vọng tăng thêm khả năng không tăng theo số lượng, nhưng những sợi này giới thiệu chất lượng liên kết giữa nhau [FLT: 1] và tương tự, [FTTT: 4] biến đổi] chất xơ [FTTT: 5] [TTTTT:] để có thể thay đổi khả năng truyền tải không tăng lên trên mỗi mức độ mạnh, nhưng những chất lượng không có khả năng chuyển hóa, nhưng những chất lượng này sẽ tiếp tục tăng lên đến khi hệ thống định giới hạn của lớp vật liệu có khả năng sử dụng, và cũng sẽ tiếp tục giảm dần dần dần dần dần dần dần dần dần dần dần dần dần dần dần dần dần dần dần dần dần dần các phương pháp điều khiển.
Kết luận
Tính năng phi tuyến tính là yếu tố quan trọng giới hạn chất lượng nhận tín hiệu trong mạng lưới quang học dày đặc. Khả năng tự giải mã, vượt qua sự điều chỉnh âm điệu, và bốn sóng trộn lẫn các xung âm, tạo ra những cuộc trò chuyện, và tăng tốc độ sai lầm. Qua việc quản lý điện năng, thiết kế sợi tiên tiến, định dạng đa dạng cấu trúc mạnh, và bù đắp kỹ thuật số, các kỹ sư có thể vượt qua những sự suy giảm này để xây dựng những liên kết đáng tin cậy, có tính năng cao. Hiểu rõ và quản lý không phải là thiết yếu để thiết kế hoặc tối ưu hóa xương sống của tiềm năng điện hiện đại.
Để đọc thêm, hãy khám phá hiệu ứng KARr ), [P:] bách khoa toàn thư P P P: mục [FLT: 0] hiệu ứng quang học [FLT:], và hướng dẫn & bip; ảnh điện ảnh – không tuyến tính trong liên lạc [FLT: 5.].