Read/Search this Article
Abstract
WDMバブル期の精力的開発にもかかわらず、TrueWave ClassicやLEAFなど、分散値に対する分散スロープの絶対比である相対分散スロープ(RDS)が大きい伝送路用光ファイバに対応可能な分散補償ファイバ(DCF)は、なかなか実用化が進まずしばらくは世界でも1ベンダのみが実用化に成功するにとどまるなど困難を極めた。まして、RDSが無限大となるDSFについてはWDMへのニーズも低かったこともあり、著者の知る限りでは現在に至っても実用化されていない。近年、40Gbpsへの需要が高まりつつあり、ROADMなど光ネットワークの実用化も始まりつつある中、広帯域で高速連続可変な分散補償技術が希求されている。本研究では、パラメトリック過程と従来DCFを組み合わせることで、DSF線路に対しても広帯域かつ連続可変に分散補償できることを示す。その際のRDSは、0.0688nm^<-1>以上に相当し、従来DCFにない高い値を達成する。また、従来可変分散補償技術に比べ、帯域・分散可変幅積が大きくできることや潜在的に高速応答が可能であるなど、本技術の固有性にも触れる。
Notwithstanding the extensive efforts in development conducted during the bubble years, the wideband dispersion compensation of the transmission fibers with high relative dispersion slope (RDS) such as TrueWave^<TM> Classic, LEAF and DSF was not sufficiently realized after all. Indeed, only one vendor in the market could manage to supply dispersion compensating fibers (DCF) for LEAF and DSF for L-band operation. As 40Gbps systems and ROADM markets stand, the needs for fast-response, seamless-and colorless-band tunable dispersion compensators (TDC) importantly increase. Namely, the so-called 'parametric TDC (P-TDC) [1]' receives increasing importance. In this report, we experimentally demonstrate, using parametric processes, a more than 1THz wideband tunable dispersion compensation of 126km zero-DSF that has a relative dispersion slope as large as 0.0688nm^<-1>. This value is extraordinarily large as compared with conventional DCFs. We also discuss unique features of P-TDC applied to future dynamic optical networks.
Journal
- Technical report of IEICE. OPE [List of Volumes]
-
Technical report of IEICE. OPE 108(260), 71-74, 2008-10-16 [Table of Contents]
The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers