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학위논문 상세정보

안정된 광솔리톤 전송을 위한 분산 조정 기술에 대한 연구 원문보기
A Study on Dispersion Management Techniques for Stable Optical Soliton Transmission

  • 저자

    鄭承泰

  • 학위수여기관

    명지대학교

  • 학위구분

    국내석사

  • 학과

    電子工學

  • 지도교수

  • 발행년도

    1999

  • 총페이지

    iii, 38 p.

  • 키워드

    광솔리톤 전송 분산 조정기술;

  • 언어

    kor

  • 원문 URL

    http://www.riss.kr/link?id=T8949059&outLink=K  

  • 초록

    본 논문에서는 광솔리톤을 보다 안정되게 전송하기 위한 분산 조정 기술을 연구하였다. 분산값이 지수함수적으로 감소하는 솔리톤 전송에 이상적인 분산 감소 형태를 등가적으로 구현하기 위해, 정상 분산 광섬유와 비정상 분산 광섬유를 첩핑된 주기 형태로 배열하였다. 제안된 분산 감소 형태인 분산 조정 광섬유를 이용하여 증폭기 간격이 50[km]로 광솔리톤을 전송했을 때 안정되게 광솔리톤을 전송하기 위한 초기 솔리톤 진폭은 보다 넓은 영역인 1.6~2.1로 나타났고, 증폭기간의 간격을 평균 분산에 의한 솔리톤 주기와 비슷한 64[km]로 증대했을 때에도 초기 솔리톤 진폭의 범위 1.8~2.1에서 안정된 솔리톤 전송이 가능하였다. 그러나, 등가적인 단일 광섬유만을 사용하여 증폭기 간격 50[km]로 광솔리톤 전송했을 때에는 초기 솔리톤 진폭이 보다 좁은 영역인 1.6~1.8의 범위에서 안정된 솔리톤 전송 특성을 보였고, 솔리톤 주기와 비슷한 크기인 64[km]로 증폭기간의 간격을 증대했을 때에는 안정된 광솔리톤 전송이 불가능하였다. 이상의 연구 결과는 분산 조정 기술에 의해 보다 넓은 증폭기간의 간격으로 극초단 펄스를 이용한 초고속의 광통신이 가능함을 의미한다.


    In this thesis, we study dispersion management techniques for stable transmission of optical solitons. To construct an exponentially decreasing dispersion configuration which is ideal for stable soliton transmission, we allocate normal and abnormal dispersion fibers with chirped period. When optical solitons are transmitted through the dispersion managed fiber with the amplifier spacing of 50[km], stable transmission can be confirmed for the range of the initial soliton amplitudes from 1.6 to 2.1. The amplifier spacing can be increased up to 64[km], which is comparable to the soliton period in the fiber with the mean dispersion of the normal and abnormal fibers, for the range of the initial soliton amplitudes from 1.8 to 2.1. However, if optical solitons are transmitted through a uniform fiber with the mean dispersion, stable transmission can be achieved in the range of initial soliton amplitudes from 1.6 to 1.8, which is narrower than that of the dispersion managed fiber. When the amplifier spacing is increased to 64[km], the stable transmission is impossible. This study proves that, by the dispersion management techniques, future high speed optical communications based on ultrashort pulses with larger amplifier spacings are possible.


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