Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10071/27442
Author(s): Saraiva, Filipe Martins
Advisor: Alves, Tiago Manuel Ferreira
Date: 21-Dec-2022
Title: Laser phase noise impaired next generation short-reach networks employing MCFs and Kramers Kronig receivers
Reference: Saraiva, F. M. (2022). Laser phase noise impaired next generation short-reach networks employing MCFs and Kramers Kronig receivers [Dissertação de mestrado, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório Iscte. http://hdl.handle.net/10071/27442
Keywords: Laser phase noise
Short-reach networks
Multicore fiber
Kramers Kronig receivers
Ruído de fase do laser
Redes de curto alcance
Fibras multi núcleo
Receptores Kramers Kronig
Abstract: In this work, a short-reach network employing multicore fibers (MCF) and Kramers Kroning (KK) receivers is proposed. The impact of the combined effect of the laser phase noise and the intercore crosstalk (ICXT) on the performance of the proposed system is assessed. It is shown that the impact of the laser phase noise depends on the product between the skew and the laser linewidth (|linewidth×skew|). Thus, the performance of the proposed short-reach MCF-based systems has been assessed considering |linewidth×skew| << 1. Studies for systems with the product between the skew and the symbol rate much higher than one (|skew×Rs| >>1) and much lower than one (|skew×Rs| <<1) are accomplished. It is shown that between the case |skew×Rs| <<1 and |skew×Rs| >>1, there is a reduction in STAXT variances of 10%. When |linewidth×skew| << 1, for different values of laser linewidth, the value of the STAXT variance remains constant, but for |linewidth×skew| >> 1 there is a decrease in STAXT variance of 90% for higher|skew×Rs|. It is suggested that systems with |skew×Rs| <<1 are more dependent on the optical source linewidth of the interfered core. It is also shown that for |skew×Rs| <<1 considering a 10 MHz on both cores, an additional margin of 10 dB of ICXT may be needed relative to an ideal laser to obtain the same outage probability. It is suggested that this degradation is manly caused by the laser phase noise in the interfered core.
Neste trabalho é proposta uma rede de curto alcance que utiliza fibras multi núcleo (MCF) e receptores Kramers Kroning (KK). O impacto do efeito combinado do ruído de fase do laser e do intercore crosstalk (ICXT) no desempenho do sistema proposto é avaliado. Foi demonstrado que o impacto do ruído de fase do laser depende do produto entre o skew e a largura da linha do laser (|linewidth×skew|). Assim, o desempenho dos sistemas baseados em MCF de curto alcance propostos foi avaliado considerando |linewidth×skew| << 1. Estudos para sistemas com o produto entre o skew e o ritmo de símbolo muito maior que um (|skew×Rs| >>1) e muito menor que um (|skew×Rs| <<1) são realizados. Mostra-se para o sistema estudado que entre o caso |skew×Rs| <<1 e |skew×Rs| >>1, há uma redução na variância STAXT de 10%. Quando |linewidth×skew| << 1 o valor da variância STAXT permanece constante, mas para |linewidth×skew| >> 1 existe uma diminuição na variância STAXT de 90% para |skew×Rs| maiores. É sugerido ainda que os sistemas com |skew×Rs| <<1 sejam mais dependentes da fonte óptica do núcleo interferido. Também é demostrado que para |skew×Rs| <<1 considerando 10 MHz em ambos os núcleos, uma margem adicional de 10 dB de ICXT pode ser necessária em relação a um laser ideal para obter a mesma probabilidade de interrupção. É sugerido que esta degradação é causada principalmente pelo ruído de fase presente no núcleo interferido.
Department: Departamento de Ciências e Tecnologias da Informação
Degree: Mestrado em Engenharia de Telecomunicações e Informática
Peerreviewed: yes
Access type: Open Access
Appears in Collections:T&D-DM - Dissertações de mestrado

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
master_filipe_martins_saraiva.pdf2,2 MBAdobe PDFView/Open


FacebookTwitterDeliciousLinkedInDiggGoogle BookmarksMySpaceOrkut
Formato BibTex mendeley Endnote Logotipo do DeGóis Logotipo do Orcid 

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.