WO2002032023A1 - Pmd-emulations-, mess- und kompensationsvorrichtung - Google Patents

Pmd-emulations-, mess- und kompensationsvorrichtung Download PDF

Info

Publication number
WO2002032023A1
WO2002032023A1 PCT/EP2001/010794 EP0110794W WO0232023A1 WO 2002032023 A1 WO2002032023 A1 WO 2002032023A1 EP 0110794 W EP0110794 W EP 0110794W WO 0232023 A1 WO0232023 A1 WO 0232023A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
dgd
polarization
pmd
signal
output
Prior art date
Application number
PCT/EP2001/010794
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Egbert Krause
Adalbert Bandemer
Original Assignee
Profile Optische Systeme Gmbh
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Profile Optische Systeme Gmbh filed Critical Profile Optische Systeme Gmbh
Priority to JP2002535301A priority Critical patent/JP2004511789A/ja
Priority to EP01986813A priority patent/EP1325574B1/de
Priority to DE50111465T priority patent/DE50111465D1/de
Priority to US10/398,273 priority patent/US6996297B2/en
Priority to AU2002221607A priority patent/AU2002221607A1/en
Publication of WO2002032023A1 publication Critical patent/WO2002032023A1/de

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B10/00Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
    • H04B10/25Arrangements specific to fibre transmission
    • H04B10/2507Arrangements specific to fibre transmission for the reduction or elimination of distortion or dispersion
    • H04B10/2569Arrangements specific to fibre transmission for the reduction or elimination of distortion or dispersion due to polarisation mode dispersion [PMD]
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01MTESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01M11/00Testing of optical apparatus; Testing structures by optical methods not otherwise provided for
    • G01M11/30Testing of optical devices, constituted by fibre optics or optical waveguides
    • G01M11/33Testing of optical devices, constituted by fibre optics or optical waveguides with a light emitter being disposed at one fibre or waveguide end-face, and a light receiver at the other end-face
    • G01M11/336Testing of optical devices, constituted by fibre optics or optical waveguides with a light emitter being disposed at one fibre or waveguide end-face, and a light receiver at the other end-face by measuring polarization mode dispersion [PMD]

Definitions

  • the invention relates to an emulation device for emulating a polarization mode dispersion (PMD) of an optical transmission system according to claim 1, a compensation device using such an emulation device according to claim 17, a measuring device for measuring a polarization mode dispersion (PMD) -related distortion of an optical signal according to claim 18 , A compensation device using such a measuring device according to claim 23 and a compensation device for compensating polarization mode dispersion (PMD) -related distortions in an optical transmission system according to claim 24.
  • PMD polarization mode dispersion
  • SMF single-mode optical fibers
  • optical waveguides are never completely isotropic due to the manufacturing process, but can have a weak, in particular geometrically caused birefringence.
  • a change in the geometric dimension of a core of an SMF from an ideal circular to an elliptical cross section leads to the fact that the effective refractive indices along the ellipse half axes differ from one another. Mechanical stresses can also form a round cross section directional refractive index.
  • the two propagation modes (ie polarization modes) in the SMF in this case have different group speeds, so that the phase difference between the orthogonal modes does not remain constant. This change in the phase difference leads to a change in the polarization state of the optical signal. Furthermore there is a strong 'coupling between the polarization modes of the SMF, so that the influence of birefringence in the SMF statistical fluctuations. Mechanical influences such as slight curvature of the SMF or vibrations and changes in temperature also cause changes in the birefringence.
  • PMD polarization mode dispersion
  • the transmission path that can be implemented from the point of view of data loss is inversely proportional to the square of the bit rate and the square of the PMD delay coefficient, which is a parameter of the SMF. While the PMD was still a relatively small disruptive influence in fiber optic transmission systems with a transmission rate of 2.5 Gbit / s, it is a serious problem in modern 10 Gbit / s systems and especially in future 40 Gbit / s systems, which has a lasting effect on the bit error rate.
  • the PMD of an optical transmission system has a pronounced wavelength dependency (PMD of the second order; SOPMD, PMD2) having. Since a multitude of so-called channels with different optical wavelengths is transmitted by an SMF in modern optical waveguide transmission systems, each channel (ie at each wavelength) has a different PMD which leads to signal distortions.
  • the distortions in optical transmission systems that are generated by PMD must be compensated for high-speed data transmissions in order to maintain the signal quality or to minimize the bit error rate.
  • adaptive PMD compensators have been proposed, which are inserted into the optical transmission system at the receiver, for example, in order to minimize or compensate for the signal-distorting influence of the PMD on the transmission link.
  • PMD compensation are known from the literature.
  • electronic signal conditioners have been proposed which carry out PMD compensation on the electronic level after an optoelectric conversion of the optical transmission signal.
  • the correction of the "optical problem" on the electronic level is only of limited promise.
  • the starting point for such a PMD compensator is the DGD and the main polarization states (the so-called "Principle States of Polarization", hereinafter referred to as PSP for short) at the output of the transmission system at the center wavelength ⁇ 0 of the optical signal.
  • the task of the PMD compensator (PMDC for short) is to continuously measure the PMD of the transmission path and, based on the PMD determined, to emulate a "compensation path" with such a PMD transmission property that the optical signal after passing through this "compensation path" (ie the emulator) is "equalized” or restored.
  • the measurement of the distortions caused by PMD advantageously takes place after passing through the compensation path.
  • the PMD is thus recorded, which remains uncompensated.
  • the main components of a PMD compensator are thus a measuring device which measures the PMD of the optical
  • Transmission system continuously measures, a controllable emulator, which can simulate a transmission path with adjustable PMD as accurately as possible, and a control device, which is connected to the measuring device and the emulator, to adaptively depend on the measurement output signal of the
  • Measuring device to control the emulator so that the PMD of
  • Transmission path is compensated by the emulator.
  • the emulator must be designed to replicate the DGD of the transmission link as precisely as possible. Furthermore, the emulator has to emulate a "compensation path" which has an "inverse" PMD behavior. To do this, the fast output PSP of the transmission link must coincide with the slow input PSP of the emulator (the compensation link) and vice versa.
  • a second order PMD compensator should also be able to emulate a wavelength-dependent DGD with wavelength-dependent PSP, the PSP again having to be freely rotatable.
  • a main component of a PMD compensator is therefore the PMD emulator, which, even on its own, is a statistically variable, inexpensive and low-loss component that can be emulated to emulate the frequency-dependent polarization transmission behavior of fiber optic links of up to several 1000 km in length at different times and at different temperatures can be used significantly.
  • PMD compensators are either incomplete because the manner of the targeted regulation has not been clarified, have a high expenditure on optical and electrical components or do not function satisfactorily.
  • marketable products are not known worldwide. One reason for this is that, in the past, there has been no measuring device for PMD-related distortions that is constructed quickly and sufficiently simply. Furthermore, no emulator is known, which - with reasonable adjustment effort - can exactly replicate the PMD of a real transmission link.
  • Typical requirements for a PMD compensator or a PMD emulator for optical transmission links are: - a large compensable range of e.g. 0 to 100 ps,
  • the invention is based on the object of providing an emulation device for emulating a polarization mode dispersion PMD of an optical transmission system which can reproduce the polarization transmission behavior of an optical transmission link as precisely as possible with simple adjustability. Furthermore, it is an object of the invention to provide a compensation device which uses such an emulation device. Furthermore, it is an object of the invention to propose a measuring device for measuring a polarization mode dispersion (PMD) -related distortion of an optical signal, which allows fast and accurate detection of the PMD of an optical transmission path. Another object is to specify a compensation device which has such a measuring device. Finally, it is an object of the invention to provide a compensation device for compensating polarization mode dispersion (PMD) -related distortions in an optical transmission system, which has a control device which is fast and reliable Adjustment of PMD-related signal distortions possible.
  • PMD polarization mode dispersion
  • the object relating to the emulation device is achieved by an emulation device according to claim 1.
  • a compensation device according to the invention which uses such an emulation device, is specified in claim 17.
  • the object relating to the measuring device is achieved by a measuring device according to claim 18.
  • a compensation device having such a measuring device is described in claim 23.
  • the task relating to the compensation device with the novel control device is achieved by a compensation device according to claim 24.
  • Preferred embodiments are the subject of the dependent claims.
  • an emulation device for emulating a polarization mode dispersion PMD of an optical transmission system comprises an emulator input for an optical input signal; at least one controllable birefringent
  • Polarization transformation element with a transformation element input and a transformation element output, which is designed for polarization transformation of the optical signal; at least one birefringent DGD element with a DGD input and a DGD output, the DGD element having a differential group delay (or group delay) DGD between two mutually orthogonally polarized propagation modes or polarization modes of the DGD element; and an emulator output for a PMD-modified optical output signal; wherein the polarization transformation element and the DGD element are arranged in the optical signal path between the emulator input and the emulator output in such a way that the birefringence axes at the transformation element output are rotated by a rotation angle different from 0 ° relative to the birefringence axes at the DGD input.
  • the emulation device preferably has a sequential arrangement of the emulator input, the
  • Polarization transformation elements the DGD element and the emulator output in this order.
  • the polarization element is designed to transform the polarization state of an incoming optical signal in a controllable manner.
  • the polarization transformation element does not have to be designed as a "full" polarization splitter, which can map any polarization state to any other polarization state. Because there is a fixed relationship between the birefringence axes between the polarization transformation element at its transformation element output and the birefringence axes of the DGD element at its DGD input, the requirements for the transformation properties or the necessary degrees of freedom of transformation of the polarization transformation element used are lower than with conventional ones Emulation devices that do not have such a twist angle relationship.
  • the transformation axis, about which the first transformation step is carried out happens to pass through the polarization state to be transformed (point on the surface of the Poincare sphere)
  • no polarization transformation can be achieved with this first polarization transformation step, since no new surface point on the Poincare sphere Bullet is reached.
  • both further, independent of each other Polarization transformation steps are required to capture each surface point of the Poincare sphere.
  • Polarization transformation element and the DGD element which advantageously leads to a reduction in the number of necessary independent degrees of polarization freedom of the polarization transformation element.
  • a polarization transformation element on the signal input side in front of the DGD element and for a predetermined or predeterminable twist angle relationship between the birefringence axes of the DGD element and the polarization transformation element to care.
  • the emulation device according to the invention thus manages - with the same DGD or PSP adjustability - with a smaller number of "influencing elements" or polarization transformation degrees of freedom. In other words, fewer influencing elements have to be provided than in comparable conventional emulation devices. Since the setting effort of an emulation device increases dramatically with the number of influencing elements to be set, i.e. of the controllable polarization transformation elements rises, the emulation device according to the invention is much easier and thus quicker to set. It is therefore ideally suited for emulation and compensation tasks that require fast (ms range) and accurate PMD emulation.
  • the polarization transformation element preferably comprises at least one birefringent variable DGD element with a differential group delay (or
  • the polarization transformation is thus achieved via an adjustable DGD, ie a group delay difference between the orthogonally polarized propagation modes of an optical transmission link (for example an SMF).
  • the variable DGD can be used to specifically generate phase differences between the orthogonal propagation modes, which result in a transformation of the polarization state of the optical signal.
  • the quotient DGD Va r / DGD is preferably less than 0.5 and preferably less than 0.1.
  • the task of the polarization transformation element which comprises a variable DGD element for the polarization transformation, is merely a suitable transformation of the polarization state, but not the provision of a DGD to be emulated. In other words, the polarization transformation element only has to ensure that the input PSP is appropriately transformed.
  • the polarization transformation element comprises a multiplicity of birefringent variable DGD elements arranged one behind the other in the signal path.
  • the polarization transformation element can comprise two variable DGD elements which are arranged in the signal path before or after a DGD element with a predetermined or predeterminable DGD.
  • Adjacent variable DGD elements of the plurality of variable DGD elements are preferably arranged in such a way that their respective birefringence axes are rotated relative to one another by an angle of rotation different from 0 °. There is therefore a predetermined or predeterminable relationship between the respective adjacent or adjacent relative orientations of the birefringence axes between the individual DGD elements, which are variable and fixed DGD elements.
  • the angle of rotation is preferably 30 ° to 60 ° and preferably approximately 45 °.
  • An arrangement in which the orientation angles of the variable and fixed DGD elements move an alternating row of twist angles is particularly preferred. For example, if the orientation angle of a first (variable or fixed) DGD element is 0 °, the DGD element following in the signal path could have an orientation angle of the birefringence axes of 45 °. The subsequent (variable or fixed) DGD element could again have an absolute orientation angle of 0 °. Overall, this would result in an orientation angle series which is 0 °, 45 °, 0 °, ... Equally, however, it is also possible to arrange the absolute orientation angles of the birefringence axes of the individual (fixed or variable) DGD elements as an ascending row.
  • the DGD element preferably comprises at least one polarization-maintaining optical waveguide and / or at least one birefringent crystal and the polarization transformation element comprises at least one polarization-maintaining optical waveguide, at least one birefringent crystal and / or a comparatively short single-mode optical waveguide (SMF).
  • SMF single-mode optical waveguide
  • PMF polarization maintaining fibers
  • an SMF with a mechanical influencing element for example a fiber squeezer or stretcher
  • the SMF must be so short that it does not cause any undesired random or uncontrolled polarization transformation.
  • An SMF is therefore preferably used, the length of which is just sufficient to arrange a fiber squeezer or stretcher for it.
  • the (fixed) DGD elements preferably adjoin the fiber squeezer directly. It is therefore particularly advantageous to choose the length of the SMF only insignificantly longer than the fiber length squeezed by the fiber squeezer. For example, this length, which is not covered by the fiber squeezer or stretcher, is less than 10 cm, preferably less than 5 cm and particularly preferably less 3cm.
  • the uncontrolled polarization transformation by the SMF pieces not captured by the fiber squeezer is then negligibly small.
  • the birefringence of the SMF is stress-induced, so that the birefringence axis of the SMF coincides with the orientation or crushing axis of the mechanical influencing element, in particular with the crushing direction of a fiber squeezer.
  • the conventionally used polarization transformation elements which have an SMF in connection with fiber squeezers, always use comparatively long single-mode optical fibers.
  • the fiber sections not captured by the fiber squeezer are so long that they lead to uncontrolled or undesirable changes in polarization.
  • the polarization transformation element preferably comprises at least one mechanical actuating element which exerts a mechanical effect for changing DGDvar and preferably comprises a fiber squeezer and / or stretcher.
  • the polarization transformation element for this purpose comprises a PMF, on which the fiber squeezer and / or stretcher acts. Due to the mechanical influence of the mechanical control element on the PMF, which is a birefringent optical waveguide, the DGDv a r of this PMF piece can be specifically adjusted.
  • the fiber squeezer or stretcher preferably has a piezoelectric element which is guided laterally by elastic vibration dampers in a bearing housing for damping transverse vibrations.
  • the piezoelectric element to which an electrical signal for generating a predetermined mechanical effect can be applied, must have a precise and reproducible mode of operation on the modern emulation devices Have PMF.
  • the aim is in particular to suppress the influence of unavoidable oscillations or vibrations of the fiber squeezer or stretcher in their influence on the polarization transformation behavior. It has been shown that lateral elastic guidance of the piezoelectric elements, which suppresses the transverse vibrations of the piezoelectric element, leads to a noticeable increase in the reproducibility and accuracy of the mechanical actuating element.
  • the fiber squeezer or stretcher preferably has a piezoelectric element which is fixed to a bearing housing by means of a thermally compensating compensating element in such a way that the resulting coefficient of thermal expansion of the arrangement of the piezoelectric element and the compensating element is equal to the thermal expansion coefficient of the bearing housing.
  • the compensating element must be designed such that the thermal expansion coefficient of the overall arrangement of the piezoelectric element and compensating element corresponds exactly to that of the bearing housing. Inevitable temperature variations to which such a fiber squeezer is exposed will not lead to a fluctuation in the mechanical tension on the fiber in this case.
  • Polarization transformation elements which use mechanical control elements, are exposed to temperature-dependent fluctuations due to the design. For example, if the mechanical control element heats up, the thermal expansion of the individual components can change the mechanical effect (i.e. the compressive or tensile stress) on the fiber. The influence of such temperature fluctuations can be minimized by providing a compensating compensating element on the piezoelectric element, its geometric dimensions and
  • Coefficient of thermal expansion are matched to the piezoelectric element used such that the coefficient of thermal expansion of the overall arrangement of the piezoelectric element and the compensating element is equal to the thermal coefficient of thermal expansion of the surrounding bearing housing.
  • a temperature fluctuation then only leads to the fact that all components of the mechanical actuating element thermally expand evenly without changing the tensile or compressive stress applied to the fiber.
  • the fiber crusher preferably has a pinch stamp, a film, preferably a metal foil, being arranged between the fiber to be pinched and the pinch stamp in such a way that twisting of the fiber is prevented when the pinch stamp slips.
  • a thin film between the pinch stamp and the fiber.
  • the film preferably not only runs between the pinch stamp and the fibers, but also encloses it on the side facing away from the pinch stamp. Slipping of the pinch stamp on the fiber, which can conventionally lead to a disruptive change in the polarization transformation, is less critical when using the metal foil, since there is now no twisting of the cross punch on the fiber.
  • Polarization transformation element is spliced at the transformation element output in such a way with the polarization-maintaining optical waveguide of the DGD element at the DGD- input that "the twist angle between the birefringence axes at the transformation element output to those at the DGD input equal to 0 °.
  • the angle of rotation of the axes of birefringence variable or relative of adjacent (solid DGD elements are thus defined by a corresponding splicing of the individual PMF pieces to one another, in which case the emulation device preferably consists of a sequential, spliced arrangement of PMF fiber pieces in which the splice angles change, in particular in an alternating order.
  • a second birefringent DGD element is arranged on the polarization transformation element.
  • An emulation device constructed in this way enables the emulation of an optical transmission link with a variable DGD in the simplest way.
  • the polarization transformation element arranged between the two DGD elements with a predetermined or predeterminable DGD is able to link the input PSP of the first DGD element following in the signal path with the output PSP of the second DGD element upstream in the signal path, that - depending on the setting of the polarization transformation element - the sum of the DGDs of the first and the second DGD element results, and otherwise the difference of the two DGD elements. Due to the continuous transition from the summation point to the subtraction point, all intermediate values can be set.
  • the angle between the birefringence axes of the second DGD element and the polarization transformation element between 30 to 60, particularly preferably 45 °.
  • a rotation angle row is thus particularly preferred in which the second (signal input side) DGD element has an absolute orientation angle of the birefringence axes of 0 °, the polarization transformation element of 45 °, and the first DGD element of 0 °.
  • the first DGD element can also have an absolute orientation angle of the birefringence axes of 90 °. It is noteworthy that in the above cases only a single degree of polarization transformation freedom of the polarization transformation element has to be provided in order to produce an emulation device with a variable DGD.
  • the above-mentioned emulation device can preferably be developed further in that a second polarization transformation element is arranged between the emulator input and the second DGD element. While the polarization transformation element, which is arranged between the first and the second DGD element, primarily generates a variable overall DGD of the emulation device, the second polarization transformation element can be used for the input PSP to appropriately transform the emulation device.
  • a plurality of polarization transformation elements and DGD elements are preferably arranged in an alternating sequence between the emulator input and the emulator output, at least one of the polarization transformation elements consisting of one variable DGD element or at most two variable DGD elements oriented relative to one another.
  • Such a "sequential" arrangement of polarization transformation elements and DGD elements with a fixed DGD in the signal direction permits, in particular, more precise emulation of the optical transmission path to be emulated.
  • such a cascaded structure also allows the emulation of a transmission link with a second (and possibly higher) order PMD. Due to the additional degrees of freedom, which is provided by the larger number of polarization transformation elements, a more precise adaptation of the PMD of the optical transmission path to be emulated can be achieved.
  • the emulator input side is preferably present
  • Polarization transformation element from at most four variable DGD elements rotated relative to one another and the remaining elements consist of one variable DGD element or at most two variable DGD elements rotated relative to one another.
  • Such an emulation device allows a precise and fast setting of a PMD (higher order), with a smaller number of degrees of polarization transformation, i.e., due to the predetermined or predeterminable orientations of the birefringence axes of the individual elements to one another. a smaller number of "influencing elements" than is conventionally provided.
  • the lower number of degrees of freedom enables the emulation device to be set more quickly and easily, making it particularly suitable for time-critical PMD compensation tasks.
  • a compensation device for compensating for polarization mode dispersion (PMD) -related distortions in an optical transmission system an emulation device according to this aspect of the invention, wherein the emulator input is designed to input a PM D-distorted optical signal and the emulator output is designed to output an optical output signal; a measuring device for measuring the PMD-related distortion of the optical signal and outputting a corresponding measurement output signal; and a control device to which the measurement output signal is present and which controls the emulation device in such a way that it minimizes and preferably completely compensates for the PMD-related distortion.
  • PMD polarization mode dispersion
  • the compensation device thus has the known basic structure of a PMD measuring device, which measures a PMD, which results from the optical transmission path and the emulation device, transfers the measured values to a control device, which then adjusts the emulation device in such a way that the total PMD is kept to a minimum declining.
  • a PMD measuring device which measures a PMD, which results from the optical transmission path and the emulation device, transfers the measured values to a control device, which then adjusts the emulation device in such a way that the total PMD is kept to a minimum declining.
  • the emulation device has an "inverse" PM D behavior, i.e. generates the same DGD as possible with inversely oriented PSP to compensate for the PMD-related distortions.
  • a measuring device for measuring a polarization mode dispersion (PMD) -related distortion of an optical signal comprises a measuring input for the optical signal; - at least one polarizer; at least one polarization transformation element, which is designed for polarization transformation of the optical signal and is arranged in the signal path of the optical signal between the measurement input and the polarizer; - At least one photodetector arranged in the signal path of the optical signal behind the polarizer for detecting the intensity P p0 ⁇ of the optical signal; and a control and output device connected to the polarization transformation element and the photodetector, which control device Controls polarization transformation element such that the intensity P p0
  • is either minimum or maximum and outputs a measurement output signal corresponding to the minimum
  • the measurement of the PMD of a transmission link is thus carried out purely optically and thus differs fundamentally from conventional electrical PMD detection methods.
  • the starting point for PMD detection according to the second aspect of the invention is an indirect and simplified measurement of the degree of polarization of the PMD-distorted optical signal.
  • the input state of polarization (SOPj n ) relative to the input PSP of the optical transmission link is such that it coincides with an input PSP, then no PMD-related signal distortion occurs.
  • the second aspect of the invention proposes a modified or indirect measurement of the degree of polarization of the PMD-distorted output signal.
  • the measuring device has a polarizer with a predetermined or predeterminable polarization axis, which is followed by a photodetector for measuring the optical power over the entire relevant wavelength range.
  • a polarization transformation element is provided, which is controlled by a control and output device in such a way that it regulates the total optical power detected by the photodetector to an extreme.
  • the control and output device preferably controls the polarization transformation element in such a way that the total optical power P p0 ⁇ is minimized, ie assumes the minimum value Ppoi.min.
  • the polarization transformation element thus adapts the input polarization of the PMD-distorted optical input signal to the polarizer.
  • the regulation of the polarization transformation element to an extremum of the optical power detected by the photodetector can be carried out very quickly by the control and output device if, for the control loop, a dither or modulation technique to be described later in connection with a control device for a compensation device Is used.
  • the modulation frequency is applied, the modulation components of which are detected and amplified in the correct phase in the output signal of the photodetector.
  • the polarization of the optical signal can be screwed in orthogonally to the polarization axis of the polarizer in a targeted and rapid manner.
  • a second photodetector is preferably provided for detecting the total intensity P tot of the optical signal in front of the polarization transformation element, and the control and output device gives the standardized minimum or maximum intensity P p0 ⁇ , m! N / Pges or P p0 ⁇ , max / Pges corresponding measurement output signal.
  • This quotient formation of the polarized optical power to the total power makes the normalized signal independent of the absolute light power.
  • disruptive amplitude-modulated signal components which originate from the optical data signal are "shortened" and cannot lead to a disruptive influence on the measurement signal.
  • the polarization transformation element includes at least one variable DGD element with a var adjustable to the transformation of the polarization differential group delay (or group delay) DGD.
  • the polarization transformation element preferably has two variable DGD elements which are arranged in such a way that their birefringence axes are rotated relative to one another by an angle of rotation different from 0 °.
  • the number of necessary degrees of freedom of transformation can be reduced by a predetermined or predeterminable determination of the angle of rotation between the birefringence axes of two adjacent or adjacent DGD elements of a polarization transformation element.
  • the angle of rotation is preferably approximately 45 °.
  • the two variable DGD elements which can be constructed in accordance with the variable DGD elements, described in connection with the emulation device according to the invention any PM D-distorted optical signal can be screwed in with respect to its polarization state in such a way that the total optical power behind the polarizer has an extremum.
  • variable DGD elements preferably each comprise a polarization-maintaining optical waveguide PMF and a mechanical actuating element which has a mechanical effect for changing DGD var on the optical waveguide and preferably has a fiber squeezer and / or stretcher.
  • the fiber squeezer and / or stretcher can have a structure as described in connection with the emulation device according to the invention.
  • a compensation device for compensating polarization mode dispersion (PMD) -related distortions in an optical transmission system comprises an emulation device with an emulator input for inputting a PMD-distorted optical signal and an emulator output for outputting an optical output signal; -. a measuring device according to the invention described above for measuring the PMD-related distortion of the optical signal and outputting a corresponding measuring output signal; and a control device to which the measurement output signal is present and which controls the emulation device in such a way that it minimizes and preferably completely compensates for the PMD-related distortion.
  • PMD polarization mode dispersion
  • a compensation device for compensating polarization mode dispersion (PMD) -related distortions in an optical transmission system comprises an emulation device with an emulator input for inputting a PMD-distorted optical signal and an emulator output for
  • Output of an optical output signal the emulation device being a plurality of controllable
  • Compensation device is based on a dither or modulation technique.
  • the control device outputs an actuating signal to each polarization transformation element of the emulation device to set the desired PMD of the emulation device.
  • the control device superimposes the control signal with a periodic modulation signal of low amplitude (preferably less than 5% of the total control signal amplitude).
  • the polarization transformation element modulated in this way generates a corresponding modulation component in the optical signal. This modulation component is reflected in the measuring output signal of the measuring device and can be detected by the control device in a frequency and phase selective manner.
  • the control device can determine deterministically what influence a specific change in the actuating signal, which is output to the polarization transformation element, has on the property of the optical signal.
  • the frequency and phase-specific detection of the modulation components in the measurement output signal allows the control device to draw a conclusion as to whether an enlargement or a reduction of the set signal is necessary to achieve the control target.
  • the control device can also draw a conclusion from the described in-phase detection as to how much the control signal has to be increased or decreased in order to achieve a complete correction of the PM D distortion as quickly as possible.
  • the targeted control of the emulation device by the phase and frequency correct detection of the modulation components in which the output signal enables a simpler and much faster compensation of PMD-related distortions in optical transmission systems.
  • the modulation frequencies of the modulation signals are preferably different for each polarization transformation element.
  • the modulation frequencies are preferably in a frequency range from 20 kHz to 500 kHz, particularly preferably 40 kHz to 150 kHz.
  • Fig. 1 shows a first embodiment of an emulation device according to the invention, which emulates a
  • Fig. 2 shows a second embodiment of an emulation device according to the invention, which emulates a
  • Fig. 3 shows a third embodiment of an inventive Emulation device with cascaded DGD elements, each with variable PSP;
  • Fig. 4 shows a fourth embodiment of an inventive
  • FIG. 5 shows a fifth embodiment of an inventive
  • Fig. 6 shows a sixth embodiment of an inventive
  • Fig. 7 shows a seventh embodiment of an inventive
  • Emulation device with cascaded DGD elements, each with variable PSP and endless polarization transformation elements;
  • Fig. 8 shows an embodiment of an inventive
  • Fig. 9 shows another embodiment of an inventive
  • 10 shows a first embodiment of a fiber squeezer according to the invention with a slide film
  • Fig. 11 shows a second embodiment of an inventive
  • FIG. 12 shows a third embodiment of a fiber squeezer according to the invention with passive temperature compensation
  • FIG. 13 shows a schematic signal-time diagram to illustrate PMD-related signal distortion
  • the transmission link can be, for example, a long optical fiber (LWL) route consisting of a single-mode optical fiber (SMF) with optical interposed Act signal amplifiers, as are typically used for high-rate signal transmission systems (eg OC-192 or OC-768).
  • LWL long optical fiber
  • SMF single-mode optical fiber
  • Act signal amplifiers typically used for high-rate signal transmission systems (eg OC-192 or OC-768).
  • an SMF has two mutually orthogonal polarization modes.
  • the fiber core of the SMF is not completely isotropic with regard to its refractive index due to manufacturing, construction and / or laying. Instead, a slight directional dependence of the refractive index, for example due to a mechanical deformation of the SMF, is inevitable in practice.
  • PMD polarization mode dispersion
  • the PMD includes all polarization-dependent time-of-flight effects in which the signal propagation can be completely described by the propagation behavior of two mutually independent and mutually orthogonal polarization modes.
  • the signal components of different polarization of the optical signal run through the fiber at different group speeds. These signal components therefore arrive at the receiver with a time delay. This runtime effect leads to a broadening of the received signal and thus to an impairment of the transmission quality. In particular, this can lead to an increase in the bit error rate.
  • FIG. 13 shows the influence of a PMD-affected optical transmission link on a binary data signal.
  • the signal is coupled into the transmission system with a polarization state SOPIN which does not coincide with an input PSP thereof.
  • SOPIN polarization state
  • the optical signal is split into two orthogonal PSPs. Due to the different group speeds of the PSP1 and PSP2 modes, there is a group delay, which as differential group term (DGD) and which is the PMD of the first order. It manifests itself in FIG. 13 in a time offset of the PSP1 to the PSP2 mode.
  • DDD differential group term
  • the SOPMD also leads to a broadening of each individual PSP mode.
  • the PMD of a transmission system can be described simply by the root mean square of its wavelength-dependent DGD.
  • the input PSP and the output PSP of this fiber also present themselves depending on the wavelength.
  • the situation relevant for an emulation device can be described in a first approximation by the DGD and the output PSP at the central wavelength ⁇ 0 of the optical signal.
  • the task of an emulation device which is to be used in particular in a PMD compensator, is to counteract an equally large DGD with opposite PSP by inversely reproducing the DGD of the transmission link as accurately as possible.
  • the fast output PSP of the transmission link must coincide with the slow input PSP of the emulator link and vice versa.
  • an adjustable DGD can be generated and 2. the PSP of this adjustable DGD can be rotated in all possible directions.
  • Emulation devices which meet the above requirements to different extents are described below with reference to FIGS. 1 to 7.
  • All of the embodiments of the emulation devices according to the invention to be described preferably have arrangements of polarization-maintaining fibers (PMF) which are connected to one another via fiber splice connections (so-called splices).
  • PMF polarization-maintaining fibers
  • splices fiber splice connections
  • birefringent crystals and short SM fiber pieces with a predetermined angular orientation of the "influencing elements” (e.g. fiber squeezer and / or stretcher).
  • Each splice implements a fixed relative twist between the PM fibers involved in the birefringence axes.
  • the twist or orientation angle of adjacent PM fiber pieces is preferably 45 °.
  • Short PMF pieces (DGD in the range of approximately 0.005 ps to 5 ps, particularly preferably 0.1 ps to 1 ps) are preferably designed in such a way that they can be changed in their DGD by means of suitable “influencing elements” and thus act as PSP transformers.
  • the low DGD of these variable DGD elements is of minor importance compared to the DGD elements with a predetermined or predeterminable DGD.
  • FIG. 1 shows a first embodiment of an emulation device according to the invention, which enables the emulation of a transmission link with a predetermined DGD and an adjustable PSP.
  • the emulation device has one long and two comparatively short PM Pieces of fiber.
  • the long piece of PM fiber DGD-1 represents a DGD element which has a DGD of, for example, 50 ps.
  • the short PM fiber pieces T-DGD-1 and T-DGD-2 only have DGDs of, for example, one ps each, but are each with an “influencing element” via which the DGDs of T-DGD-1 and T-DGD -2 can be changed in a targeted manner.
  • mechanical actuators preferably fiber squeezers and / or stretchers, can be used as influencing elements. Due to the variable DGD of T-DGD-1 and T-DGD-2, these act as polarization transformation elements.
  • Fig. 1 (and the following figures) are the "influencing elements" which exactly one
  • the DGD element DGD-1 generates a fixed DGD whose input PSP corresponds to the main axes of the PMF (linear 0 and 90 °).
  • the polarization transformation element T-DGD-1 located in front of it is always able to convert this linear PSP into PSPs, which lie on a great circle of the Poincare sphere, which is defined by the points H - R - V - L leads. If the usual definition of the Stokes vectors is based on (see. For example, "Principles of Optics", Max Born and Emil Wolf, 7th edition, Cambridge University Press 1999, page 33), this great circle crosses the Stokes vectors S t and S 3 .
  • the input PSPs that are freely movable on the great circle are now transformed again by the element T-DGD-2 in such a way that a rotation about the axis H - V, i.e. around the Stokes vector S-i, done on the Poincare sphere.
  • the circle with the input PSP is consequently rotated so that it covers the entire surface of the Poincare sphere.
  • the overall arrangement of the two polarization transformation elements T-DGD-1 and T-DGD-2 with the DGD element DGD-1 thus has a universally adjustable (input) PSP with a fixed DGD (of 50 ps in this example).
  • a general polarization splitter eg a suitable multi-stage fiber squeezer
  • a general polarization splitter is understood here to be a device which can transform any polarization state into any other desired state.
  • a disadvantage of these emulation devices is that there is always no clear and stable relationship between the PSP of the DGD and the axes of the actuating element located in front of it. The reason for this is the random polarization transformation of a comparatively long connecting fiber, which is typically an SMF and is therefore sensitive to changes in position and / or temperature.
  • Fiber squeezer required. While the described embodiment manages with two variable DGD elements, conventional ones require
  • Emulation devices which have the same emulation possibilities, at least three such elements.
  • a particular advantage of the first embodiment of the emulation device according to the invention is that it preferably gives only PM fiber elements and no connecting fiber elements. All sections are made of PMF which maintain their axis direction even with fiber movement and temperature changes. Any setting of the input PSP is guaranteed with only 2 control elements.
  • the PM fiber To replace polarization transformation elements by SMF, provided that the fixed assignment of the axis position of DGD-1 element and the transformation elements T-DGD-1 and T-DGD-2 is retained. This can be ensured by bringing the PMF of the DGD element DGD-1 close to the influence element of T-DGD-1 and the angle of rotation between the birefringence axis of the DGD element DGD-1 and the orientation axis of the influence element element by means of a design inclination is brought about. Is the element of influence the
  • Polarization transformation elements T-DGD-1 or T-DGD-2 for example a mechanical fiber squeezer or stretcher, so the orientation axis of the influencing element is the pinch axis of the fiber squeezer or stretcher. So that no accidental
  • T-DGD elements described so far that is, T-DGD elements or T elements based on PMF
  • SMF SMF
  • the splice angle of preferably 45 ° must be supplemented with the use of • SMF as transformation element only by constructive measures which ensure a geometrical inclination of preferably 45 ° between the individual Quetschachsen the fiber squeezers.
  • FIG. 2 shows a second embodiment of an emulation device according to the invention.
  • This embodiment is characterized in that an adjustable DGD can be generated with only a single polarization transformation element T-DGD-1. It is based on the two DGD elements DGD-1 and DGD-2, which are preferably the same size. However, unequal DGD values are also conceivable.
  • the transformation element T-DGD-1 is able to link the input PSP of the element DGD-1 with the output PSP of the element DGD-2 in such a way that the sum DGD-1 + DGD-2 and otherwise the Difference DGD-1 - DGD-2 arises. Through a continuous transition from summation to subtraction, all intermediate values can be set.
  • the polarization transformation element T-DGD-1 has this property because it is connected to the two adjacent DGD elements DGD-1 and DGD-2 with an angle of rotation other than zero degrees.
  • the angle of rotation is preferably 45 °.
  • the absolute angle settings 0 - 45 - 0 and 0 - 45 - 90 degrees are equivalent to the twist angle between the three DGD elements.
  • the fixed splice angles of preferably 45 ° guarantee a complete transformation between the summation and subtraction point in any case.
  • the T-DGD-1 element can be replaced by a short piece of SMF if the neighboring DGD elements are brought close to the SMF so that no further polarization transformations occur.
  • the splice angles of preferably 45 ° give way to a geometric inclination of 45 ° between the pinch axis of the fiber squeezer and the main axes of both PMF elements.
  • FIG. 3 basically shows a cascaded arrangement of four emulation devices according to the embodiment of FIG. 1.
  • Each emulation device thus has a DGD element (DGD-1 to DGD-4) and two upstream polarization transformation elements T (FIG 3 or T-DGD according to FIG. 1) for screwing in the PSP.
  • the size of the DGD elements can be the same, staggered or otherwise selected.
  • the staggering of the DGD values is preferably carried out in such a way that all intermediate values can be set from zero to the total sum of the DGD values.
  • a DGD vector consists of a vector with the length DGD and the direction of a PSP (eg the fast PSP).
  • Each “base emulation unit” shown in broken lines in FIG. 3 can thus advantageously generate a DGD vector.
  • the cascading of independent, freely rotatable PMD vectors allows greater emulation flexibility, so that even the PMD behavior of complex transmission links can be reproduced exactly.
  • DGD values can be set from 0 to the sum of the single DGD values and higher-order PMD effects can be generated.
  • the greater number of degrees of freedom of emulation allows a better adaptation to the PMD of the fiber path to be compensated than would be possible with a single adjustable DGD element.
  • this embodiment of an emulation device according to the invention is economical, however, because only 2 adjusting elements (ie, for example, two fiber squeezers) are sufficient for a general PSP setting per cascade.
  • FIG. 4 represents a further development of the emulation device described with reference to FIG. 2.
  • the aim of the emulation device according to FIG. 4 is to make the input PSP universally adjustable, i.e. to make it adaptable for any desired polarization states.
  • the DGD element DGD-2 which in FIG. 2 is a DGD element with (fixed) predetermined DGD, is replaced by a variable DGD element T-DGD-2.
  • two further polarization transformation elements T-DGD-3 and T-DGD-4 are connected upstream in the optical signal path.
  • the input PSP of the arrangement can be freely rotated in any direction.
  • Polarization transformation elements do not succeed because the rest of the arrangement according to FIG. 2 does not have a PSP that is dependent on the position of the variable DGD element T-DGD-1.
  • variable DGD element T-DGD-2 ensures in any case that the arrangement consisting of T-DGD-2, T-DGD-1 and DGD-1 always receive input PSP that the variable DGD element T-DGD -3 in PSP on a large circle of the Poincare sphere and finally the variable DGD element T-DGD-4 on all possible surface points of the Poincare sphere (ie all polarization states).
  • FIG. 5 shows a further embodiment of an emulation device according to the invention. This is based on the embodiment shown in FIG. 2, which is developed in such a way that several similar arrangements are cascaded. Thereby, two fixed DGD elements "merge" into one DGD element with the sum of the DGD values.
  • This embodiment can set a DGD of 0 ... 100 ps, if the DGD values are chosen as exemplified in the figure. It thus has the same adjustment range as the embodiment described with reference to FIG. 2, but differs in essential features.
  • the embodiment according to FIG. 2 generates input PSPs which are strictly periodic over the wavelength. For example, with a DGD of 50 ps per DGD element, the PSP period is only 0.16 nm and thus corresponds exactly to the optical bandwidth of a 10 Gb / s signal. The higher the DGD values of the individual DGD elements are selected, the smaller the PSP period.
  • Polarization transformation elements in an intermediate position It is therefore possible to set DGD values which also have 20, 40, 60 or 80 ps DGD, but which also provide a wavelength-dependent DGD and PSP. All DGD values between 0 and the DGD sum (100 ps) can be set.
  • PMD compensator that uses such a PMD emulation device can - provided the corresponding measuring and control device is used - also compensate for higher order PMD.
  • an emulation device If an emulation device is to be used in a PMD compensator, it should preferably enable so-called endless polarization control. This includes the ability of
  • Polarization transformation elements understood not to generate any jumps in polarization when the actuating elements of the polarization transformation elements reach their range of limits. An endless polarization control must rather ensure a continuous, steady polarization setting. Polarization jumps would result in transmission errors in optical transmission systems, i.e. lead to an adverse increase in the bit error rate.
  • FIG. 6 An embodiment of the emulation device according to the invention, which has such an endless polarization setting possibility, is shown in FIG. 6.
  • the emulation device has a total of five sections with 10 ps + polarization transformation element + 10 ps, the numerical values being understood as examples.
  • a total DGD of a maximum of 100 ps can therefore be set. Taking into account the drift effects described above, it must be expected that a DGD element will not generate 20 ps but briefly only 0 ps. The overall DGD of the arrangement would thus be limited to 0 ps to 80 ps.
  • an additional adjustable DGD section with 0 ps to 20 ps. This means that a maximum of 120 ps can be achieved. If drift phenomena described above occur, sufficient 0 ps to 100 ps can still be set. Each adjustable DGD section can thus be replaced by all others. The control ensures that no more than one section is "reset", i.e. a restoring polarization movement.
  • a four-stage endless polarization controller which is made up of 4 PMF sections, is used.
  • a section is integrated directly into the front DGD element DGD-6, in contrast to conventional emulation devices, only three additional PMF sections are required.
  • FIG. 7 shows a further development of the embodiment of the emulation device according to the invention described with reference to FIG. 3, which enables endless polarization control.
  • an endless DGD setting is not necessary, since only a minimum (0 ps) and a maximum (e.g. 100 ps) DGD is switched back and forth.
  • FIG. 8 shows a particularly preferred embodiment of a compensation device according to the invention.
  • This compensation device (PMDC) comprises an emulation device E according to the invention and a measuring device M according to the invention, which are each connected to a novel control device R.
  • the control device controls the emulation device E as a function of the measurement output signal of the measurement device M such that it has a DGD of the same amount but in the inverse direction PSP to that of the transmission path to be compensated.
  • a PMD-distorted optical signal which is input into the emulator input IN, leaves the emulator output OUT in PMD-compensated or at least PMD-minimized signal form.
  • a control and output device of the measuring device M in the embodiment shown in FIG. 9 is integrated in the DSP (digital signal processor). However, if the measuring device is to be used alone, the control and output device can be part of the measuring device itself.
  • the size of the PMD must first be detected in a PMDC. This is done by the measuring device M.
  • a small power component of the optical signal at the emulator output OUT (approx. 1% to approx. 5%) is branched off via a beam splitter Tap-1 (a so-called tap) and subsequently into two signals with approximately the same intensity split a second power divider Tap-2.
  • Such a signal component is passed directly to a photodetector PD2, which in this way detects the total intensity P tot (or the total optical power) of the optical signal.
  • the other optical signal component passes through a polarization transformation element PT to a polarizer POL.
  • the optical residual intensity P p0 ⁇ transmitted by the polaristor POL is detected by a further photodetector PD1.
  • the photodetectors are designed in such a way that they detect the optical power over the entire relevant wavelength range.
  • the aim of the control by the control device R is to minimize the optical power P p0 ⁇ after the polarizer.
  • This control goal is synonymous with a high degree of polarization DOP, which in turn corresponds to a minimization of the PMD-related distortions.
  • the control mechanism is based on a modulation or dithering method, as is used for example in lock-in amplifiers.
  • the control can be carried out with a digital signal processor (DSP).
  • DSP digital signal processor
  • FIG. 9 Such an embodiment is shown in FIG. 9.
  • the square placeholders in FIG. 9 denote customary phase-sensitive amplifying and adding devices, as are shown schematically in the lower part of FIG. 9.
  • FIG. 8 A description is given below of FIG. 8 of a control device which uses a DSP.
  • This DSP does the following:
  • the DSP With its 12 control outputs, the DSP has the option of moving all control elements to their optimal position. So that this process can run quickly, a modulation technique (dithering) is implemented, as already mentioned above.
  • Each control signal is superimposed with a low-frequency, low-amplitude modulation signal, with each control element (e.g. every bevel squeezer) being assigned an individual modulation frequency (in the range of approx. 50 ... 150 kHz).
  • the modulation frequencies can either be generated by the DSP (or generated in an analog manner).
  • the actuator can thus be clearly identified via the modulation frequency.
  • the frequency spacing is preferably selected at 3.9 kHz, for example, so that integer periods of each frequency fit into the time pattern of 256 ⁇ s. This enables error-free channel separation of the modulation channels.
  • the DSP in the following exemplary embodiment has the following components: a 2-channel A / D converter 2A / D; a CPU board CPU; two 12-channel D / A converters 12D / A;
  • the regulation comprises the following steps:
  • the polarized optical power P ⁇ p0 (t) total by the total optical power P (t) is divided and thus normalized.
  • the quotient signal is therefore independent of the absolute light output.
  • interfering amplitude-modulated signal components which originate from the 10 Gb / s data signal, are "shortened” by forming the quotient.
  • the DFT discrete Fourier transform
  • the phase position (0 or 180 °) provides the information as to whether the control target is reached with a higher or lower control value, so that directional information for the control can preferably be derived from this.
  • the information about the size of the control step can be derived from the amplitude ⁇ of each frequency component. Taking into account the control characteristic (linear progress of the manipulated value delivers a sinusoidal power P p0 ⁇ ), the optimal control step can thus be approximated from an arcsine function.
  • control steps X d calculated in this way . i ta for the 12 control elements are then added to the previous control signals to generate a new control signal and the next control cycle begins.
  • the setting range of an actuator is: V
  • the middle of the adjustment range is: ⁇ " • mi ⁇ n max
  • the new set position of the actuator is: "X" ⁇ new - ⁇ - X ll + - ⁇ delta where X de
  • the endless algorithm does not allow the full step, but generates a reset step, which increases the further the target position of the middle position away.
  • the reset step is selected in proportion to a power of this deflection.
  • the sign of the reset signal is selected so that it always shifts the new position to the center of the area. This ensures that the control function is transferred to another, redundant control element which works in the central part of its control range and generates lower costs. This algorithm is carried out in parallel on all control elements.
  • 10 to 12 fiber crushers according to the invention are described below, which can be used alone or in an emulation or measuring device.
  • FIGS. 10 and 11 show embodiments of a fiber squeezer according to the invention, which have a slip or twist protection against an adverse influence of slipping or twisting of the fiber.
  • the use of the PMF in the fiber crusher requires screwing into the correct axis position before assembly. The pre-set position must not be lost during the application of the mechanical pretension and during operation and even under mechanical shock loads.
  • a particularly suitable means for maintaining the fiber orientation is at least one foil, preferably a metal foil, which is placed between the fiber 18 and the pinch stamp 16. Both metal foils 22 and 24 are preferably screwed to the bearing housing 10 on both sides of the fiber 18. Twisting of the fiber 18 is excluded even if the piezoelectric element 16 slips on the upper metal foil 22.
  • the lower film 24 can also be dispensed with, since it has no function with regard to slipping.
  • both (metal) foils can be produced from one piece 26 by folding them over. The fold also reduces the risk of slipping.
  • Such a fiber squeezer is shown in FIG. 10.
  • the films 22, 24, 26 also offer the advantage that they have a very smooth surface and thus conceal the roughness of the lower pressure plate 20 and the piezoelectric element.
  • the requirements regarding the Surface roughness can be reduced, which in turn saves production costs.
  • a further prerequisite for a reproducible and constant function of the fiber squeezer over a wide temperature range is also a temperature-independent behavior, so that the fiber squeezer construction must have passive temperature compensation. Otherwise the mechanical pretension on the fiber and the adjustment range depend on the temperature. In extreme cases, at high temperatures, when the metal structure of the fiber squeezer expands, the mechanical pretension can be completely lost. The fiber is then unloaded and the polarization controller has no effect. In the other extreme case, at a low temperature when the metal structure contracts, an excessive load can arise on the fiber, which can lead to breakage.
  • the construction of the fiber squeezer should preferably consist of a material that has the same thermal expansion coefficient as the piezoelectric element used.
  • thermal expansion coefficients (+1 .. + 3 ppm / ° C) comparable to conventional piezoelectric materials only have ceramic materials.
  • due to their sensitivity to breakage, these are not very reliable and are only of limited suitability for use in fiber crushers.
  • a construction made of Invar is therefore advantageous, which is a special nickel alloy with a very low thermal expansion coefficient for metals.
  • a particularly good temperature behavior only arises when the thermal expansion is compensated. This compensation is carried out by counter-switching a material with a large coefficient of thermal expansion, for example a corresponding metal with a high temperature coefficient ⁇ «.
  • the fiber squeezer of Fig. 12 has the following structure for this.
  • the fiber squeezer comprises a bearing housing 10, which is preferably made of Invar or another material with a small coefficient of thermal expansion consists.
  • the pinch stamp 12 is fixed to the bearing housing 10 and has a thermally compensating compensating element 14, to which the piezoelectric element 16 is fastened.
  • the compensating element In the direction of expansion of the piezoelectric element, the compensating element has a length L *, the piezoelectric element has a length L P , which together give a total length LM.
  • the piezoelectric element 16 can exert a mechanical pressure on the fiber 18, which is supported on a lower pressure plate 20.

Abstract

Die Erfindung betrifft insbesondere eine Emulationsvorrichtung zur Emulation einer Polarisationsmodendispersion PMD eines optischen Übertragungssystems mit: einem Emulatoreingang für ein optisches Eingangssignal; zumindest einem steuerbaren doppelbrechenden Polarisationstransfomationselement mit einem Transformationselementein- und einem Transformationselementausgang, welches zur Polarisationstransformation des optischen Signals ausgelegt ist; zumindest einem doppelbrechenden DGD-Element mit einem DGD-Eingang und einem DGD-Ausgang, wobei das DGD-Element eine differentielle Gruppenlaufzeit DGD zwischen zwei zueinander orthogonal polarisierten Propagationsmoden des DGD-Elements aufweist; und einem Emulatorausgang für ein PMD-verändertes optisches Ausgangssignal; wobei das Polarisationstransformationselement und das DGD-Element im optischen Signalweg zwischen dem Emulatorein- und dem Emulatorausgang derart zueinander angeordnet sind, daß die Doppelbrechungsachsen, am Transformationselementausgang um einen von Null Grad verschiedenen Verdrehwinkel gegenüber den Doppelbrechungsachsen am DGD-Eingang verdreht sind. Ferner werden eine neuartige PMD-Kompensations- und eine neuartige Meßvorrichtung beschrieben.

Description

"PMD-Emulations-, Meß- und Kompensationsvorrichtung"
Beschreibung
Die Erfindung bezieht sich auf eine Emulationsvorrichtung zur Emulation einer Polarisationsmodendispersion (PMD) eines optischen Übertragungssystems gemäß Anspruch 1 , eine Kompensationsvorrichtung unter Verwendung einer derartigen Emulationsvorrichtung gemäß Anspruch 17, eine Meßvorrichtung zur Messung einer Polarisationsmodendispersions (PMD)-bedingten Verzerrung eines optischen Signals gemäß Anspruch 18, eine Kompensationsvorrichtung unter Verwendung einer derartigen Meßvorrichtung gemäß Anspruch 23 sowie eine Kompensationsvorrichtung zur Kompensation Polarisationsmodendispersions (PMD) -bedingter Verzerrungen in einem optischen Übertragungssystem gemäß Anspruch 24.
Zur Übertragung digitaler Datenströme mit hoher Bandbreite wurden im letzten Jahrzehnt zunehmend Lichtwellenleiter LWL (Glasfasern) eingesetzt. Wenn eine Datenübertragung über eine lange Übertragungsstrecke realisiert werden soll, kommen hierbei typischerweise sogenannte Monomode-Lichtwellenleiter (singie mode fibers; SMF) mit geringen Absorptionskoeffizienten zum Einsatz. In Folge der Polarisation elektromagnetischer Strahlung besteht die Grundmode eines solchen Monomode-LWL (nachfolgend kurz SMF) jeweils aus zwei Moden, deren Eigenwellen orthogonal zueinander schwingen. Folglich breiten sich in einer SMF zwei Polarisationsmoden aus.
Problematisch ist hierbei, daß die Lichtwellenleiter herstellungsbedingt niemals vollständig isotrop sind, sondern eine schwache, insbesondere geometrisch verursachte Doppelbrechung aufweisen können. So führt eine Änderung der geometrischen Abmessung eines Kerns einer SMF von einem idealen kreisförmigen zu einem elliptischen Querschnitt dazu, daß sich die effektiven Brechzahlen entlang der Ellipsenhalbachsen voneinander unterscheiden. Auch mechanische Spannungen können in einem runden Querschnitt zu einer richtungsabhängigen Brechzahl führen.
Die beiden Propagationsmoden (d.h. Polarisationsmoden) in der SMF haben in diesem Fall verschiedene Gruppengeschwindigkeiten, so daß die Phasendifferenz zwischen den orthogonalen Moden nicht konstant bleibt. Diese Änderung der Phasendifferenz führt zu einer Änderung des Polarisationszustandes des optischen Signals. Femer existiert eine starke' Kopplung zwischen den Polarisationsmoden der SMF, so daß der Einfluß der Doppelbrechung in der SMF statistischen Schwankungen unterliegt. Auch mechanische Einflüsse, wie geringfügige Krümmungen der SMF oder Vibrationen sowie Temperaturänderungen bewirken Änderungen der Doppelbrechung.
Als Folge der unterschiedlichen Gruppengeschwindigkeiten der beiden orthogonal zueinander schwingenden Eigenmoden der SMF ergibt sich die sogenannte Polarisationsmodendispersion (PMD). Die Laufzeitverzögerung zwischen den beiden Teilmoden wird als differentielle Gruppenlaufzeit (differential group delay; DGD) bezeichnet. Ihr Mittelwert wird PM D-Verzögerung (PMD-delay) genannt und durch den PMD-Verzögerungskoeffizienten (PMD-delay-coeffizient; Einheit: ps/km1/2) ausgedrückt. Folglich wächst die Polarisationsmodendispersion mit der Wurzel der Übertragungsstreckenlänge. Moderne SMF mit minimiertem PMD- V Veerrzzööggeerruurngskoeffizienten werden heute mit weniger als (0,1 bis 0,5) ps/km spezifiziert.
Die unter Datenverlust-Gesichtspunkten realisierbare Übertragungsstrecke ist umgekehrt proportional zum Quadrat der Bitrate und zum Quadrat des PMD- Verzögerungskoeffizienten, welcher ein Parameter der SMF ist. Während die PMD bei LWL-Übertragungssystemen mit einer Übertragungsrate von 2,5 Gbit/s noch einen verhältnismäßig kleinen störenden Einfluß darstellte, so ist sie bei modernen 10 Gbit/s -Systemen und insbesondere bei zukünftigen 40 Gbit/s - Systemen ein ernstzunehmendes Problem, welches die Bitfehlerrate nachhaltig beeinflußt.
Hinzukommt, daß die PMD eines optischen Übertragungssystems eine ausgeprägte Wellenlängenabhängigkeit (PMD zweiter Ordnung; SOPMD, PMD2) aufweist. Da in modernen Lichtwellenleiterübertragungssystemen eine Übertragung einer Vielzahl sogenannter Kanäle mit unterschiedlichen optischen Wellenlängen durch eine SMF erfolgt, ist bei jedem Kanal (d.h. bei jeder Wellenlänge) eine unterschiedliche, zu Signalverzerrungen führende PMD vorhanden.
Die Verzerrungen in optischen Transmissionssystemen, die durch PMD erzeugt werden, müssen für hochratige Datenübertragungen kompensiert werden, um die Signalqualität zu erhalten bzw. die Bitfehlerrate zu minimieren.
Hierzu wurden adaptive PMD-Kompensatoren vorgeschlagen, die beispielsweise empfängerseitig in das optische Übertragungssystem eingefügt werden, um den signalverzerrenden Einfluß der PMD der Übertragungsstrecke zu minimieren bzw. zu kompensieren. Aus der Literatur sind verschiedene Lösungsansätze zur PMD- Kompensation bekannt. Insbesondere wurden elektronische Signalaufbereiter vorgeschlagen, welche auf elektronischer Ebene nach einer optoelektrischen Konversion des optischen Übertragungssignals eine PMD-Kompensation durchführen. Es hat sich jedoch gezeigt, daß die Korrektur des "optischen Problems" auf elektronischer Ebene nur begrenzt erfolgversprechend ist.
Vielversprechender ist eine Korrektur des PM D-verzerrten Signals auf optischer Ebene. Anknüpfungspunkt für einen derartigen PMD-Kompensator ist die DGD und die Polarisationshauptzustände (die sogenannten "Principle States of Polarization", nachfolgend kurz als PSP bezeichnet) am Ausgang des Übertragungssystems bei der Mittenwellenlänge λ0 des optischen Signals. Die Aufgabe des PMD-Kompensators (kurz PMDC) ist es, die PMD der Übertragungsstrecke kontinuierlich zu messen und auf Basis der ermittelten PMD eine "Kompensationsstrecke" mit einer derartigen PMD-Übertragungseigenschaft zu emulieren, daß das optische Signal nach dem Durchlaufen dieser "Kompensationsstrecke " (d.h. des Emulators) "entzerrt" bzw. wiederhergestellt ist. Vorteilhaft findet die Messung der PMD bedingten Verzerrungen nach Durchlaufen der Kompensationsstrecke statt. Es wird somit die PMD erfaßt, die noch unkompensiert verbleibt. Die Hauptkomponenten eines PMD-Kompensators sind somit eine Meßeinrichtung, welche die PMD des optischen
Übertragungssystems kontinuierlich mißt, ein steuerbarer Emulator, welcher eine Übertragungsstrecke mit einstellbarer PMD möglichst genau nachbilden kann sowie eine Regelvorrichtung, welche mit der Meßvorrichtung und dem Emulator verbunden ist, um adaptiv abhängig von dem Meßausgangssignal der
Meßvorrichtung den Emulator derart zu steuern, daß die PMD der
Übertragungsstrecke durch den Emulator kompensiert wird.
Hierzu muß der Emulator dazu ausgelegt sein, die DGD der Übertragungsstrecke möglichst genau nachzubilden. Ferner muß der Emulator eine "Kompensationsstrecke" emulieren, welche ein "inverses" PMD-Verhalten aufweist. Dazu muß der schnelle Ausgangs-PSP der Übertragungsstrecke mit dem langsamen Eingangs-PSP des Emulators (der Kompensationsstrecke) zusammenfallen und umgekehrt.
Folglich kommt es bei einem PMD-Kompensator erster Ordnung darauf an eine einstellbare DGD zu generieren und - die PSP dieser einstellbaren DGD in alle möglichen Richtungen zu drehen. Ein PMD-Kompensator zweiter Ordnung sollte ferner eine wellenlängenabhängige DGD mit wellenlängenabhängigen PSP emulieren können, wobei die PSP wieder frei drehbar sein müssen.
Eine Hauptkomponente eines PMD-Kompensators ist somit der PMD-Emulator, welcher auch in Alleinstellung als vielfach einstellbares, kostengünstiges und dämpfungsarmes Bauelement zur Emulation des frequenzabhängigen Polarisationsübertragungsverhaltens von LWL-Strecken von bis zu mehreren 1000 km Länge zu unterschiedlichen Zeitpunkten und bei unterschiedlichen Temperaturen in statistisch signifikante Weise Verwendung finden kann. Bekannte PMD-Kompensatoren sind entweder unvollständig, weil die Art und Weise der gezielten Regelung nicht geklärt ist, haben einen hohen Aufwand an optischen und elektrischen Komponenten oder funktionieren nicht zufriedenstellend. Marktreife Produkte sind bis jetzt weltweit nicht bekannt. Ein Grund hierfür liegt zum einen darin, daß in der Vergangenheit keine Meßeinrichtung für PMD-bedingte Verzerrungen zur Verfügung gestanden hat, die ausreichend schnell und hinreichend einfach aufgebaut ist. Weiter ist auch kein Emulator bekannt, welcher - bei vertretbarem Einstellungsaufwand - die PMD einer realen Übertragungsstrecke exakt nachbilden kann.
Typische Anforderungen an einen PMD-Kompensator bzw. einen PMD-Emulator für optische Übertragungsstrecken sind: - ein großer kompensierbarer Bereich von z.B. 0 bis 100 ps,
Ausregelbarkeit bis auf eine möglichst geringe Rest-PMD, schnelles Ausregeln bei Fluktuationen auf der Übertragungsstrecke, ein sicheres Regelverhalten für jede Art der PMD - • kein Verharren der Regelung in lokalen Minima, - eine geringe Einfügedämpfung und eine geringe Varianz der Einfügedämpfung.
Der Erfindung liegt angesichts der oben genannten Probleme die Aufgabe zugrunde, eine Emulationsvorrichtung zur Emulation einer Polarisationsmodendispersion PMD eines optischen Übertragungssystems bereitzustellen, welche das Polarisationsübertragungsverhalten einer optischen Übertragungsstrecke bei einer einfachen Einstellbarkeit möglichst genau nachbilden kann. Ferner ist es eine Aufgabe der Erfindung, eine Kompensationsvorrichtung anzugeben, welche eine derartige Emulationsvorrichtung verwendet. Ferner ist es Aufgabe der Erfindung, eine Meßvorrichtung zur Messung einer Polarisationsmodendispersions (PMD)- bedingten Verzerrung eines optischen Signals vorzuschlagen, welche eine schnelle und genaue Detektion der PMD einer optischen Übertragungsstrecke gestattet. Aufgabe ist ferner, eine Kompensationsvorrichtung anzugeben, welche eine derartige Meßvorrichtung aufweist. Schließlich ist es Aufgabe der Erfindung, eine Kompensationsvorrichtung zur Kompensation Polarisationsmodendispersions (PMD)-bedingter Verzerrungen in einem optischen Übertragungssystem anzugeben, welche eine Regelvorrichtung aufweist, die eine schnelle und sichere Ausregelung von PMD-bedingten Signalverzerrungen ermöglicht.
Die die Emulationsvorrichtung betreffende Aufgabe wird durch eine Emulationsvorrichtung gemäß Anspruch 1 gelöst. Eine erfindungsgemäße Kompensationsvorrichtung, welche eine derartige Emulationsvorrichtung verwendet, ist in Anspruch 17 angegeben. Die die Meßvorrichtung betreffende Aufgabe wird durch eine Meßvorrichtung gemäß Anspruch 18 gelöst. Eine Kompensationsvorrichtung, welche eine derartige Meßvorrichtung aufweist, ist in Anspruch 23 beschrieben. Schließlich wird die die Kompensationsvorrichtung mit der neuartigen Regelvorrichtung betreffende Aufgabe durch eine Kompensationsvorrichtung gemäß Anspruch 24 gelöst. Bevorzugte Ausführungsformen sind Gegenstand der abhängigen Ansprüche.
Gemäß einem ersten Aspekt der Erfindung umfaßt eine Emulationsvorrichtung zur Emulation einer Polarisationsmodendispersion PMD eines optischen Übertragungssystems einen Emulatoreingang für ein optisches Eingangssignal; zumindest ein steuerbares doppelbrechendes
Polarisationstransformationselement mit einem Transformationselementein- und einem Transformationselementausgang, welches zur Polarisationstransformation des optischen Signals ausgelegt ist; zumindest ein doppelbrechehdes DGD-Element mit einem DGD-Eingang und einem DGD-Ausgang, wobei das DGD-Element eine differentielle Gruppenlaufzeit (bzw. Gruppenlaufzeitverzögerung) DGD zwischen zwei zueinander orthogonal polarisierten Propagationsmoden bzw. Polarisationsmoden des DGD-Elements aufweist; und einen Emulatorausgang für ein PMD-verändertes optisches Ausgangssignal; wobei das Polarisationstransformationselement und das DGD-Element im optischen Sigπalweg zwischen dem Emulatorein- und dem Emulatorausgang derart zueinander angeordnet sind, daß die Doppelbrechungsachsen am Transformationselementausgang um einen von 0° verschiedenen Verdrehwinkel gegenüber den Doppelbrechungsachsen am DGD-Eingang verdreht sind. Die erfindungsgemäße Emulationsvorrichtung weist vorzugsweise eine sequentielle Anordnung des Emulatoreingangs, des
Polarisationstransformationselements, des DGD-Elements und des Emulatorausgangs in dieser Reihenfolge auf. Das Polarisationselement ist dazu ausgelegt, den Polarisationszustand eines eingehenden optischen Signals in steuerbarer Weise zu transformieren.
Das Polarisationstransformationselement muß jedoch nicht als "vollwertiger" Polarisationssteiler ausgebildet sein, welcher jeden beliebigen Polarisationszustand auf jeden anderen beliebigen Polarisationszustand abbilden kann. Denn dadurch, daß eine feste Beziehung zwischen den Doppelbrechungsachsen zwischen dem Polarisationstransformatiόnselement an dessen Transformationselementausgang und den Doppelbrechungsachsen des DGD-Elements an dessen DGD-Eingang besteht, sind die Anforderungen an die Transformationseigenschaften bzw. die notwendigen Transformationsfreiheitsgrade des verwendeten Polarisationstrans- formationselement geringer als bei herkömmlichen Emulationsvorrichtungen, bei denen keine derartige Verdrehwinkelbeziehung besteht.
So werden bei herkömmlichen Emulationsvorrichtungen typischerweise "universelle" Polarisationssteller eingesetzt, welche drei voneinander unabhängige Transformationsfreiheitsgrade aufweisen. Diese drei Freiheitsgrade sind notwendig um einen beliebigen Polarisationszustand in einen beliebigen anderen Polarisationszustand zu transformieren. Veranschaulichen läßt sich eine derartige Polarisationstransformation durch die sogenannte Poincare-Kugel, deren Oberflä- chenpunkte jeweils einen Polarisationszustand definieren. Um von einem Oberflächenpunkt der von den Stokes-Vektoren Si, S2l S3 aufgespannten Poincare-Kugel zu einem anderen Oberflächenpunkt zu gelangen, sind ungünstigstenfalls drei Transformationsschritte notwendig. Verläuft nämlich beispielsweise die Transformationsachse, um welche der erste Transformationsschritt ausgeführt wird, zufällig durch den zu transformierenden Polarisationszustand (Punkt auf der Oberfläche der Poincare-Kugel), so kann durch diesen ersten Polarisationstransformationsschritt keine Polarisationstransformation erzielt werden, da kein neuer Oberflächenpunkt auf der Poincare-Kugel erreicht wird. In diesem entarteten Fall werden somit beide weiteren, zueinander unabhängigen Polarisationstransformationsschritte benötigt, um jeden Oberflächenpunkt der Poincare-Kugel zu erfassen.
Erfindungsgemäß besteht jedoch eine vorbestimmte bzw. vorbestimmbare Beziehung zwischen den Doppelbrechungsachsen des
Polarisationstransformationselements und des DGD-Elements, welche vorteilhafterweise zu einer Reduktion der Anzahl der notwendigen unabhängigen Polarisationsfreiheitsgrade des Polarisationstransformationselements führt.
Um beispielsweise eine Emulationsvorrichtung bereitzustellen, welche eine vorbestimmte DGD und eine einstellbare Eingangs-PSP aufweist, ist es bereits ausreichend, ein Polarisationstransformationselement signaleingangsseitig vor dem DGD-Element anzuordnen und für eine vorbestimmte bzw. vorbestimmbare Verdrehwinkelbeziehung zwischen den Doppelbrechungsachsen des DGD- Elements und des Polarisationstransformationselements zu sorgen. Im genannten Beispiel ist es beispielsweise bereits ausreichend, zwei unabhängige Polarisationstransformationsfreiheitsgrade (zwei Einflußgrößen, z.B. zwei Faserquetscher) des Polarisationstransformationselements vorzusehen. Ein "universeller" Polarisationssteller, welcher drei Polarisationstransformations- freiheitsgrade aufweisen müßte, ist entbehrlich.
Die erfindungsgemäße Emulationsvorrichtung kommt somit - bei gleicher DGD- bzw. PSP-Einstellbarkeit - mit einer geringeren Anzahl von "Einflußelementen" bzw. Polarisationstransformationsfreiheitsgraden aus. In anderen Worten müssen weniger Einflußelemente vorgesehen sein als bei vergleichbaren herkömmlichen Emulationsvorrichtungen. Da der Einstellaufwand einer Emulationsvorrichtung dramatisch mit der Anzahl der einzustellenden Einflußelemente, d.h. der steuerbaren Polarisationstransformationselemente, ansteigt, ist die erfindungsgemäße Emulationsvorrichtung wesentlich einfacher und damit schneller einstellbar. Sie eignet sich somit hervorragend für Emulations- und Kompensationsaufgaben, bei denen es auf eine schnelle (ms-Bereich) und genaue PMD-Emulation ankommt.
Vorzugsweise umfaßt das Polarisationstransformationselement zumindest ein doppelbrechendes variables DGD-Element mit einer zur Transformation der Polarisation einstellbaren differentiellen Gruppenlaufzeit (bzw.
Gruppenlaufzeitverzögerung) DGDvar. Die Polarisationstransformation wird somit über eine einstellbare DGD, d.h. eine Gruppenlaufzeitdifferenz zwischen den orthogonal polarisierten Propagationsmoden einer optischen Übertragungsstrecke (beispielsweise einer SMF) erzielt. Durch die variable DGD lassen sich gezielt Phasendifferenzen zwischen den orthogonalen Propagationsmoden erzeugen, welche sich in einer Transformation des Polarisationszustandes des optischen Signals auswirken.
Vorzugsweise ist der Quotient DGDVar/DGD kleiner als 0.5 und vorzugsweise kleiner als 0.1. Die Aufgabe des Polarisationstransformationselements, welches zur Polarisationstransformation ein variables DGD-Element umfaßt, ist lediglich eine geeignete Transformation des Polarisationszustandes, nicht jedoch die Bereitstellung einer zu emulierenden DGD. In anderen Worten muß das Polarisationstransformationselement lediglich dafür sorgen, die Eingangs-PSP geeignet zu transformieren.
Besonders bevorzugt ist eine Emulationsvorrichtung, bei welcher das Polarisationstransformationselement eine Vielzahl im Signalweg hintereinander angeordneter, doppelbrechender variabler DGD-Elemente umfaßt. Beispielsweise kann das Polarisationstransformationselement zwei variable DGD-Elemente umfassen, welche im Signalweg vor oder nach einem DGD-Element mit vorbestimmter bzw. vorbestimmbarer DGD angeordnet sind.
Vorzugsweise sind benachbarte variable DGD-Elemente der Vielzahl variabler DGD-Elemente derart angeordnet, daß ihre jeweiligen Doppelbrechungsachsen relativ zueinander um einen von 0° verschiedenen Verdrehwinkel verdreht sind. Somit besteht zwischen den einzelnen DGD-Elementen, bei welchen es sich um variable und feste DGD-Elemente handelt, eine vorbestimmte bzw. vorbestimmbare Beziehung der jeweiligen benachbarten bzw. angrenzenden relativen Orientierungen der Doppelbrechungsachsen.
Vorzugsweise beträgt der Verdrehwinkel 30° bis 60° und vorzugsweise ungefähr 45°. Besonders bevorzugt ist eine Anordnung, bei welchen die Orientierungswinkel der variablen und festen DGD-Elemente eine alternierende Verdrehwinkelreihe bewegen. Wenn beispielsweise der Orientierungswinkel eines ersten (variablen oder festen) DGD-Elements 0° beträgt, so könnte das im Signalweg nachfolgende DGD-Element einen Orientierungswinkel der Doppelbrechungsachsen von 45° aufweisen. Das wiederum nachfolgende (variable oder feste) DGD-Element könnte wieder einen absoluten Orientierungswinkel von 0° aufweisen. Insgesamt ergäbe sich somit eine Orientierungswinkelreihe, welche 0°, 45°, 0°, ... lautet. Gleichermaßen ist es jedoch auch möglich, die absoluten Orientierungswinkel der Doppelbrechungsachsen der einzelnen (festen oder variablen) DGD-Elemente als aufsteigende Reihe anzuordnen.
Vorzugsweise umfaßt das DGD-Element zumindest einen polarisationserhaltenden Lichtwellenleiter und/oder zumindest einen doppelbrechenden Kristall und das Polarisationstransformationselement zumindest einen polarisationserhaltenden Lichtwellenleiter, zumindest einen doppelbrechenden Kristall und/oder einen vergleichsweise kurzen Monomode- Lichtwellenleiter (SMF). Besonders bevorzugt ist hierbei eine Ausführungsvariante, bei welcher sowohl die (festen) DGD-Elemente als auch die variablen DGD-Elemente als polarisationserhaltende Fasern (polarization maintaining fiber, nachfolgend kurz als PMF bezeichnet) ausgebildet sind.
Wenn für die Polarisationstransformationselemente eine SMF mit einem mechanischen Einflußelement (z.B. einem Faserquetscher bzw. -stretcher) zum Einsatz kommen soll, so muß die SMF derart kurz sein, daß keine unerwünschte zufällige bzw. unkontrollierte Polarisationstransformation durch sie bewirkt wird. Vorzugsweise wird daher eine SMF verwendet, deren Länge gerade ausreichend bemessen ist, einen Faserquetscher bzw. -stretcher ihr anzuordnen. Vorzugsweise schließen sich unmittelbar an den Faserquetscher die (festen) DGD-Elemente an. Es ist somit besonders vorteilhaft, die Länge der SMF nur unwesentlich länger als die vom Faserquetscher gequetschte Faserlänge zu wählen. Beispielsweise ist diese nicht vom Faserquetscher bzw -stretcher erfaßte Länge kleiner als 10cm, bevorzugt kleiner 5cm und besonders bevorzugt kleiner 3cm. Die unkontrollierte Polarisationstransformation durch die nicht vom Faserquetscher erfaßten SMF-Stücke ist dann vernachlässigbar klein. Die Doppelbrechung der SMF ist in einem solchen Fall spannungsinduziert, so daß die Doppelbrechungsachse der SMF mit der Orientierungs- bzw. Quetschachse des mechanischen Einflußelements zusammenfällt, insbesondere mit der Quetschrichtung eines Faserquetschers.
Die herkömmlicherweise verwendeten Polarisationstransformationselemente, welche eine SMF in Verbindung mit Faserquetschem aufweisen, verwenden jedoch stets vergleichsweise lange Monomode-Lichtwellenleiter. Insbesondere sind bei derartigen bekannten Polarisationstransformationselementen die vom Faserquetscher nicht erfaßten Faserteilstücke derartig lang, daß es durch sie zu unkontrollierten bzw. unerwünschten Polarisationsänderungen kommt. Eine feste Verdrehwinkelbeziehung zwischen der Doppelbrechungsachse der SMF (welche in diesem Fall die Quetschachse des Faserquetschers bzw. -stretchers ist) und den jeweiligen Doppelbrechungsachsen benachbarter (fester) DGD-Elemente besteht somit im Stand der Technik nicht.
Vorzugsweise umfaßt das Polarisationstransformationselement zumindest ein mechanisches Stellelement, welches eine mechanische Wirkung zur Änderung von DGDvar ausübt und vorzugsweise einen Faserquetscher und/oder -stretcher umfaßt. Insbesondere umfaßt das Polarisationstransformationselement hierzu eine PMF, auf welche der Faserquetscher und/oder -stretcher wirkt. Durch den mechanischen Einfluß des mechanischen Stellelements auf die PMF, bei welchem es sich um einen doppelbrechenden Lichtwellenleiter handelt, kann die DGDvar dieses PMF-Stücks gezielt eingestellt werden.
Vorzugsweise weist der Faserquetscher oder -stretcher ein piezoelektrisches Element auf, welches zur Dämpfung von Querschwingungen in einem Lagergehäuse seitlich durch elastische Schwingungsdämpfer geführt ist. Das piezoelektrische Element, an welches ein elektrisches Signal zur Erzeugung einer vorbestimmten mechanischen Wirkung anlegbar ist, muß bei modernen Emulationsvorrichtungen eine genaue und reproduzierbare Wirkungsweise auf die PMF haben. Ziel ist es insbesondere, den Einfluß von unvermeidlichen Schwingungen bzw. Vibrationen des Faserquetschers oder -stretchers in ihrem Einfluß auf das Polarisationstransformationsverhalten zurückzudrängen. Es hat sich gezeigt, daß eine seitliche elastische Führung der piezoelektrischen Elemente, welche die Querschwingungen des piezoelektrischen Elements unterdrückt, zu einer spürbaren Steigerung der Reproduzierbarkeit und Genauigkeit des mechanischen Stellelements führt.
Bevorzugt weist der Faserquetscher oder -stretcher ein piezoelektrisches Element auf, welches derart über ein thermisch kompensierendes Ausgleichselement an einem Lagergehäuse festgelegt ist, daß der resultierende thermische Ausdehnungskoeffizient der Anordnung des piezoelektrischen Elements und des Ausgleichselements gleich zu dem thermischen Ausdehungskoeffizienten des Lagergehäuses ist. Demgemäß muß das Ausgleichselement derart gestaltet sein, daß der thermische Ausdehnungskoeffizient der Gesamtanordnung aus piezoelektrischem Element und Ausgleichselement genau demjenigen des Lagergehäuses entspricht. Unvermeidliche Temperaturvariationen, denen ein derartiger Faserquetscher ausgesetzt ist, werden in diesem Fall nicht zu einer Schwankung der mechanischen Spannung auf die Faser führen.
Polarisationstransformationselemente, welche sich mechanischer Stellelemente bedienen, sind konstruktionsbedingt temperaturabhängigen Schwankungen ausgesetzt. Erwärmt sich beispielsweise das mechanische Stellelement, so kann die Wärmeausdehnung der einzelnen Komponenten dazu führen, daß sich die mechanische Wirkung (d.h. die Druck- oder Zugspannung) auf die Faser ändert. Der Einfluß derartiger Temperaturschwankungen kann dadurch minimiert werden, daß ein kompensierendes Ausgleichselement an dem piezoelektrischen Element vorgesehen ist, dessen geometrische Abmessung und
Wärmeausdehnungskoeffizient derart auf das verwendete piezoelektrische Element abgestimmt sind, daß der Wärmeausdehnungskoeffizient der Gesamtanordnung des piezoelektrischen Elements und des kompensierenden Elements gleich zu dem thermischen Wärmeausdehnungskoeffizienten des umgebenden Lagergehäuses ist. Eine Temperaturschwankung führt dann lediglich dazu, daß sich sämtliche Bauteile des mechanischen Stellelements gleichmäßig thermisch ausdehnen, ohne daß es zu einer Veränderung der auf die Faser aufgebrachten Zug- bzw. Druckspannung kommt.
Vorzugsweise weist der Faserquetscher einen Quetschstempel auf, wobei zwischen der zu quetschenden Faser und dem Quetschstempel eine Folie, vorzugsweise eine Metallfolie, derart angeordnet ist, daß ein Verdrehen der Faser bei einem Verrutschen des Quetschstempels verhindert wird.
Um die Genauigkeit und Reproduzierbarkeit mechanischer Stellelemente, welche in Polarisationstransformationselementen eingesetzt werden, weiter zu verbessern, wird somit vorgeschlagen, zwischen den Quetschstempel und der Faser eine dünne Folie anzuordnen. Vorzugsweise verläuft die Folie nicht nur zwischen Quetschstempeln und Fasern, sondern- umschließt dieselbe auch auf der dem Quetschstempel abgewandten Seite. Ein Verrutschen des Quetschstempels auf der Faser, welche herkömmlicherweise zu einer störenden Veränderung der Polarisationstransformation führen kann, ist bei der Verwendung der Metallfolie unkritischer, da nunmehr mit einem Verrutschen des Querstempels auf der Faser keine Verdrehung derselben verbunden ist.
Besonders bevorzugt ist eine Emulationsvorrichtung, bei welcher der polarisationserhaltende Lichtwellenleiter des
Polarisationstransformationselements am Transformationselementausgang derart mit dem polarisationserhaltenden Lichtwellenleiter des DGD-Elements am DGD- Eingang verspleißt ist, " daß der Verdrehwinkel zwischen den Doppelbrechungsachsen am Transformationselementausgang relativ zu denjenigen am DGD-Eingang ungleich 0° ist. Die Verdrehwinkel der Doppelbrechungsachsen von angrenzenden (variablen oder festen) DGD- Elementen werden somit durch ein entsprechendes Verspleißen der einzelnen PMF-Stücke miteinander definiert. Vorzugsweise besteht die Emulationsvorrichtung hierbei aus einer sequentiellen, verspleißten Anordnung von PMF-Faserstücken, bei welchen sich die Spleißwinkel insbesondere in abwechselnder Reihenfolge ändern.
Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform ist zwischen dem Emulatoreingang und dem Polarisationstransformationselement ein zweites doppelbrechendes DGD-Element angeordnet. Eine derartig aufgebaute Emulationsvorrichtung ermöglicht in einfachster Weise die Emulation einer optischen Übertragungsstrecke mit variabler DGD. Das zwischen den beiden DGD- Elementen mit vorbestimmter bzw. vorbestimmbarer DGD angeordnete Polarisationstransformationselement ist hierbei in der Lage, die Eingangs-PSP des im Signalweg nachfolgenden ersten DGD-Elements mit den Ausgangs-PSP des im Signalweg vorgeschalteten zweiten DGD-Elements derart zu verknüpfen, daß sich - abhängig von der Einstellung des Polarisationstransformationselements - einmal die Summe der DGDs des ersten und des zweiten DGD-Elements und anderenfalls die Differenz der beiden DGD-Elemente ergibt. Durch den kontinuierlichen Übergang von dem Summations- zu dem Subtraktionspunkt können alle Zwischenwerte eingestellt werden.
Besonders bevorzugt ist es, den Winkel zwischen den Doppelbrechungsachsen des zweiten DGD-Elements und dem Polarisationstransformationselement zwischen 30 bis 60, besonders bevorzugt 45°, zu wählen. Besonders bevorzugt ist somit eine Verdrehwinkelreihe, bei welcher das zweite (signaleingangseitige) DGD-Element einen absoluten Orientierungswinkel der Doppelbrechungsachsen von 0°, das Polarisationstransformationselement von 45°, und das erste DGD- Element von 0° aufweist. Alternativ kann das erste DGD-Element auch einen absoluten Orientierungswinkel der Doppelbrechungsachsen von 90° aufweisen. Bemerkenswert ist, daß in den obigen Fällen lediglich ein einziger Polarisationstransformationsfreiheitsgrad des Polarisationstransformationselements vorgesehen sein muß, um eine Emulationsvorrichtung mit variabler DGD zu erzeugen.
Die oben genannte Emulationsvorrichtung kann vorzugsweise dadurch weiterentwickelt werden, daß zwischen dem Emulatoreingang und dem zweiten DGD-Element ein zweites Polarisationstransformationselement angeordnet ist. Während das Polarisationstransformationselement, welches zwischen dem ersten und -dem zweiten DGD-Element angeordnet ist, in erste Linie eine variable Gesamt-DGD der Emulationsvorrichtung erzeugt, kann das zweite Polarisationstransformationselement dazu eingesetzt werden, die Eingangs-PSP der Emulationsvorrichtung geeignet zu transformieren.
Vorzugsweise sind zwischen dem Emulatoreingang und dem Emulatorausgang eine Vielzahl von Polarisationstransformationselementen und DGD-Elementen in abwechselnder Reihenfolge angeordnet, wobei zumindest eines der Polarisationstransformationselemente aus einem variablen DGD-Element oder höchstens zwei relativ zueinander verdreht orientierten variablen DGD-Elementen besteht. Eine derartige, in Signalrichtung "sequentielle" Anordnung von Polarisationstransformationselementen und DGD-Elementen mit fester DGD gestattet insbesondere eine genauere Emulation der zu emulierenden optischen Übertragungsstrecke. Insbesondere erlaubt ein derartig kaskadierter Aufbau auch die Emulation einer Übertragungs.strecke mit einer PMD zweiter (und gegebenenfalls höherer) Ordnung. Durch die zusätzlichen Freiheitsgrade, welche durch die größere Anzahl der Polarisationstransformationselemente bereitgestellt wird, läßt sich eine genauere Anpassung der PMD der zu emulierenden optischen Übertragungsstrecke erzielen.
Vorzugsweise besteht das emulatoreingangsseitige
Polarisationstransformationselement aus höchstens vier relativ zueinander verdrehten variablen DGD-Elementen und die übrigen Elemente bestehen aus einem variablen DGD Element oder höchstens zwei relativ zueinander verdrehten variablen DGD Elementen. Eine derartige Emulationsvorrichtung gestattet eine genaue und schnelle Einstellung einer PMD (höherer Ordnung), wobei aufgrund der vorbestimmten bzw. vorbestimmbaren Orientierungen der Doppelbrechungsachsen der einzelnen Elemente zueinander eine geringere Anzahl von Polarisationstransformationsfreiheitsgrade, d.h. eine geringere Anzahl von "Einflußelementen", als herkömmlicherweise vorgesehen ist. Die geringere Anzahl von Freiheitsgraden ermöglicht eine schnellere und einfachere Einstellung der Emulationsvorrichtung, womit diese sich insbesondere für zeitkritische PMD- Kompensationsaufgaben eignet.
Gemäß diesem Aspekt der Erfindung umfaßt eine Kompensationsvorrichtung zur Kompensation Polarisationsmodendispersions (PMD)-bedingter Verzerrungen in einem optischen Übertragungssystem eine Emulationsvorrichtung gemäß diesem Aspekt der Erfindung, wobei der Emulatoreingang zur Eingabe eines PM D-verzerrten optischen Signals und der Emulatorausgang zur Ausgabe eines optischen Ausgangssignals ausgelegt ist; - eine Meßvorrichtung zur Messung der PMD-bedingten Verzerrung des optischen Signals und Ausgabe eines entsprechenden Meßausgabesignals; und eine Regelvorrichtung, an der das Meßausgangssignal anliegt und welche die Emulationsvorrichtung derart steuert, daß diese die PMD-bedingte Verzerrung minimiert und bevorzugt vollständig kompensiert.
Die Kompensationsvorrichtung weist somit den bekannten Grundaufbau einer PMD-Meßvorrichtung auf, welche eine PMD mißt, die sich aus der optischen Übertragungsstrecke und der Emulationsvorrichtung ergibt, die Meßwerte einer Regelvorrichtung übergibt, die sodann die Emulationsvorrichtung derart einstellt, daß die Gesamt-PMD auf ein Minimum zurückgeht. Dies ist dann der Fall, wenn die Emulationsvorrichtung ein "inverses" PM D-Verhalten, d.h. eine möglichst gleiche DGD bei invers orientierter PSP zur Kompensation der PMD-bedingten Verzerrungen erzeugt.
Gemäß einem zweiten Aspekt der Erfindung umfaßt eine Meßvorrichtung zur Messung einer Polarisationsmodendispersions (PMD) -bedingten Verzerrung eines optischen Signals einen Meßeingang für das optische Signal; - zumindest einen Polarisator; zumindest ein Polarisationstransformationselement, welches zur Polarisationstransformation des optischen Signals ausgelegt und in dem Signalweg des optischen Signals zwischen dem Meßeingang und dem Polarisator angeordnet ist; - zumindest einen im Signalweg des optischen Signals hinter dem Polarisator angeordneten Fotodetektor zur Detektion der Intensität Pp0ι des optischen Signals; und eine mit dem Polarisationstransformationselement und dem Fotodetektor verbundenen Steuer- und Ausgabeeinrichtung, welche das Polarisationstransformationselement derart steuert, daß die Intensität Pp0| entweder minimal oder maximal ist und ein der minimalen bzw. maximalen Intensität Pp0|, min bzw. Pp0ι, max des optischen Signals entsprechendes Meßausgangssignal als Maß für die PMD Verzerrung des optischen Signals ausgibt.
Gemäß dem zweiten Aspekt der Erfindung erfolgt die Messung der PMD einer Übertragungsstrecke somit auf rein optischem Wege und unterscheidet sich somit grundlegend von herkömmlichen elektrischen PMD-Detektionsverfahren. Anknüpfungspunkt für die PMD-Detektion gemäß dem zweiten Aspekt der Erfindung ist eine indirekte und vereinfachte Messung des Polarisationsgrades des PMD-verzerrten optischen Signals.
Das Meßprinzip beruht auf folgender Überlegung. Wenn (a) DGD = 0 oder
(b) der Eingangspolarisationszustand ("state of polarization" am Eingang; SOPjn) relativ zu den Eingangs-PSP der optischen Übertragungsstrecke derart liegt, daß er mit einer Eingangs-PSP zusammenfällt, dann tritt keine PMD-bedingte Signalverzerrung auf. In anderen Worten generiert eine optische Übertragungsstrecke keine PMD-bedingte Verzerrungen, wenn entweder DGD=0 oder ein optisches Signal derart in die Übertragungsstrecke eingekoppelt wird, daß die Eingangspolarisation (SOPjn) genau mit einer Eingangs-PSP der Übertragungsstrecke zusammenfällt.
Ist eine der obigen Bedingungen erfüllt, so gilt:
(c) Der Polarisationszustand des optischen Signals am Ausgang der Übertragungsstrecke ist wellenlängenunabhängig, d.h. SOPout(λ) = konstant und ferner
(d) der Polarisationsgrad (degree of polarization; DOP) ist gleich 100%.
Die Eigenschaften (c) und (d) bedingen einander. Umgekehrt gilt, daß eine PMD- Verzerrung auftritt, wenn eine DGD vorhanden ist und SOPin nicht mit einer Eingangs-PSP zusammenfällt. In diesem Fall ist SOP0Ut (λ) nicht konstant über der Wellenlänge und DOP ist kleiner als 100%. Eine rigorose Messung von SOPout(λ) ist zwar möglich, erfordert jedoch einen erheblichen und somit teuren apparativen Aufbau. Auch eine rigorose Messung des Polarisationsgrades als Maß für die PMD mittels eines Polarimeters ist möglich. Die Verwendung eines Polarimeters führt jedoch auch hier zu einer apparativ aufwendigen und damit teuren Meßvorrichtung, welche zudem für PMD- Kompensationaufgaben nicht schnell genug ist.
Der zweite Aspekt der Erfindung schlägt eine modifizierte bzw. indirekte Messung des Polarisationsgrades des PMD-verzerrten Ausgangssignals vor. Hierzu weist die Meßvorrichtung einen Polarisator mit vorbestimmter bzw. vorbestimmbarer Polarisationsachse auf, welchem ein Fotodetektor zur Messung der optischen Leistung über den gesamten relevanten Wellenlängenbereich nachgeschaltet ist. Zwischen dem Meßeingang für ein PMD-verzerrtes optisches Signal und dem Polarisator ist ein Polarisationstransformationselement vorgesehen, welches von einer Steuer- und Ausgabeeinrichtung derart gesteuert wird, daß es die vom Fotodetektor detektierte optische Gesamtleistung auf ein Extremum regelt.
Bevorzugt steuert die Steuer- und Ausgabeeinrichtung das Polarisationstransformationselement derart, daß die optische Gesamtleistung Pp0ι minimiert wird, d.h. den Minimalwert Ppoi.min annimmt. Das Polarisationstransformationselement paßt somit die Eingangspolarisation des PMD-verzerrten optischen Eingängssignals an den Polarisator an. Eine detektierte optische Leistung Pp0ι = 0 bedeutet, daß alle Spektralanteile des optischen Datensignals mit der gleichen Polarisation (nämlich der orthogonalen) auf den Polarisator auftreffen. Das auf den Polarisator auftreffende optische Signal ist in diesem Fall vollständig polarisiert, d.h. DOP = 100%. Dies wiederum bedeutet, daß keine PMD-bedingte Signalverzerrung vorhanden ist.
Die von der Steuer- und Ausgabeeinrichtung vorgenommene Regelung des Polarisationstransformationselements auf ein Extremum der vom Fotodetektor detektierten optischen Leistung kann sehr schnell erfolgen, wenn für die Regelschleife eine später in Zusammenhang mit einer Regelvorrichtung für eine Kompensationsvorrichtung zu beschreibende Dither- bzw. Modulationstechnik Verwendung findet. Hierbei werden die Einflußelemente des Polarisationstransformationselements mit einer niederfrequenten
Modulationsfrequenz beaufschlagt, deren Modulationsanteile in dem Ausgangssignal des Fotodetektors phasenrichtig detektiert und verstärkt werden. Das Eindrehen der Polarisation des optischen Signals orthogonal zu der Polarisationsachse des Polarisators kann so gezielt und schnell erfolgen.
Vorzugsweise ist ein zweiter Fotodetektor zur Detektion der Gesamtintensität Pges des optischen Signals vor dem Polarisationstransformationselement vorgesehen und die Steuer- und Ausgabeeinrichtung gibt ein der normierten minimalen bzw. maximalen Intensität Pp0ι,m!n / Pges bzw. Pp0ι,max / Pges entsprechendes Meßausgangssignal aus. Diese Quotientenbildung der polarisierten optischen Leistung zu der Gesamtleistung macht das- normierte Signal unabhängig von der absoluten Lichtleistung. Außerdem werden störende amplitudenmodulierte Signalanteile, die vom optischen Datensignal herstammen, "herausgekürzt" und können nicht zu einer störenden Beeinflussung des Meßsignals führen.
Vorzugsweise umfaßt das Polarisationstransformationselement zumindest ein variables DGD-Element mit einer zur Transformation der Polarisation einstellbaren differentiellen Gruppenlaufzeit (bzw. Gruppenlaufzeitverzögerung) DGDvar.
Vorzugsweise weist das Polarisationstransformationselement zwei variable DGD- Elemente auf, welche derart angeordnet sind, daß deren Doppelbrechungsachsen relativ zueinander um einen von 0° verschiedenen Verdrehwinkel verdreht sind.
Wie bereits ausführlich in Zusammenhang mit der oben beschriebenen Emulationsvorrichtung aufgezeigt worden ist, läßt sich durch eine vorbestimmte bzw. vorbestimmbare Festlegung des Verdrehwinkels zwischen den Doppelbrechungsachsen von zwei benachbarten bzw. angrenzenden DGD- Elementen eines Polarisationstransformationselements die Anzahl der notwendigen Transformationsfreiheitsgrade reduzieren. Bevorzugt beträgt der Verdrehwinkel etwa 45°. Die beiden variablen DGD-Elemente, welche entsprechend den variablen DGD-Elementen aufgebaut sein können, die im Zusammenhang mit der erfindungsgemäßen Emulationsvorrichtung beschrieben worden sind, können ein beliebiges PM D-verzerrtes optisches Signal hinsichtlich seines Polarisationszustandes derart eindrehen, daß die optische Gesamtleistung hinter dem Polarisator ein Extremum aufweist.
Vorzugsweise umfassen die variablen DGD-Elemente jeweils einen polarisationserhaltenden Lichtwellenleiter PMF und ein mechanisches Stellelement, welches eine mechanische Wirkung zur Änderung von DGDvar auf den Lichtwellenleiter ausübt und vorzugsweise einen Faserquetscher und/oder - stretcher aufweist. Der Faserquetscher und/oder -stretcher kann einen Aufbau aufweisen, wie er in Zusammenhang mit der erfindungsgemäßen Emulationseinrichtung beschrieben worden ist.
Gemäß dem zweiten Aspekt der Erfindung umfaßt eine Kompensationsvorrichtung zur Kompensation Polarisationsmodendispersions (PMD) -bedingter Verzerrungen in einem optischen Übertragungssystem eine Emulationsvorrichtung mit einem Emulatoreingang zur Eingabe eines PMD-verzerrten optischen Signals und einen Emulatorausgang zur Ausgabe eines optischen Ausgangssignals; - . eine oben beschriebene, erfindungsgemäße Meßvorrichtung zur Messung der PMD-bedingten Verzerrung des optischen Signals und Ausgabe eines entsprechenden Meßausgangssignals; und eine Regelvorrichtung, an der das Meßausgangssignal anliegt und welche die Emulationsvorrichtung derart steuert, daß diese die PMD-bedingte Verzerrung minimiert und bevorzugt vollständig kompensiert.
Gemäß einem dritten Aspekt der Erfindung umfaßt eine Kompensationsvorrichtung zur Kompensation Polarisationsmodendispersions (PMD)-bedingter Verzerrungen in einem optischen Übertragungssystem eine Emulationsvorrichtung mit einem Emulatoreingang zur Eingabe eines PMD-verzerrten optischen Signals und einen Emulatorausgang zur
Ausgabe eines optischen Ausgangssignals, wobei die Emulationsvorrichtung eine Vielzahl von steuerbaren
Polarisationstransfomnationenselementen und eine Vielzahl von DGD- Elementen aufweist; eine Meßvorrichtung zur Messung der PMD-bedingten Verzerrung des optischen Signals und Ausgabe eines entsprechenden
Meßausgangssignals; und eine Regelvorrichtung, an der das Ausgangssignal anliegt und welche die Emulationsvorrichtung derart steuert, daß diese die PMD-bedingte
Verzerrung minimiert und bevorzugt vollständig kompensiert, wobei die Regelvorrichtung zur Ausgabe eines mit einem periodischen Modulationssignal überlagerten
Stellsignals an die Polarisationstransformationselemente, - zur intensitäts- und phasenrichtigen Detektion entsprechender
Modulationsanteile in dem Meßausgangssignal und zur Erzeugung eines neuen Stellsignals abhängig von den detektierten
Modulationsanteile ausgelegt ist.
Die neuartige Regelvorrichtung der erfindungsgemäßen
Kompensationseinrichtung beruht auf einer Dither- bzw. Modulationstechnik. Die Regelvorrichtung gibt hierzu an jedes Polarisationstransformationselement der Emulationsvorrichtung ein Stellsignal zur Einstellung der gewünschten PMD der Emulationsvorrichtung aus. Zusätzlich überlagert die Regelvorrichtung das Stellsignal mit einem periodischen Modulationssignal geringer Amplitude (vorzugsweise kleiner als 5% der Gesamtstellsignalsamplitude). Das so modulierte Polarisationstransformationselement erzeugt einen entsprechenden Modulationsanteil in dem optischen Signal. Dieser Modulationsanteil spiegelt sich in dem Meßausgangssignal der Meßvorrichtung wieder und kann von der Regelvorrichtung frequenz- und phasenselektiv detektiert werden.
Hierdurch kann die Regelvorrichtung deterministisch erfassen, welchen Einfluß eine bestimmte Veränderung des Stellsignals, welches an das Polarisationstransformationselement ausgegeben wird, auf die Eigenschaft des optischen Signals hat. Insbesondere kann die Regelvorrichtung durch die frequenz- und phasenspezifische Detektion der Modulationsanteile in dem Meßausgangssignal einen Rückschluß darauf bilden, ob eine Vergrößerung oder eine Verkleinerung des Stelisignals zur Erzielung des Regelziels erforderlich ist. Gleichermaßen kann die Regelvorrichtung aus der beschriebenen phasenrichtigen Detektion ebenfalls einen Rückschluß darauf treffen, um wieviel das Stellsignal vergrößert bzw. verkleinert werden muß, um möglichst schnell zu einer vollständigen Ausregelung der PM D-Verzerrung zu kommen.
Demgegenüber basieren Regelvorrichtungen für PMD-
Kompensationsvorrichtungen, wie sie im Stand der Technik bekannt sind, ausnahmslos auf einer "triaI-and-error"-Regelung. Hierbei wird wahllos ein "Einflußparameter" der einstellbaren Emulationsvorrichtung geändert, um zu prüfen, ob diese Änderung einen positiven Einfluß auf die PMD-Kompensation hat. Die Regelung erfolgt somit im Stand der Technik in nicht zielgerichteter deterministischer Weise, sondern wahllos nach dem Zufallsprinzip.
Die gezielte Ansteuerung der Emulationsvorrichtung durch die phasen- und frequenzrichtige Detektion der Modulationsanteile in dem das Ausgangssignal ermöglicht demgegenüber eine einfachere und wesentlich schnellere Kompensation PMD-bedingter Verzerrungen in optischen Übertragungssystemen.
Vorzugsweise sind die Modulationsfrequenzen der Modulationssignale für jedes Polarisationstransformationselement verschieden. Vorzugsweise liegen die Modulationsfrequenzen in einem Frequenzbereich von 20 kHz bis 500 kHz, besonders bevorzugt 40 kHz bis 150 kHz.
Die Erfindung wird nachfolgend mit Bezug auf begleitende Zeichnungen bevorzugter Ausführungsformen beispielhaft beschrieben. Es zeigt:
Fig. 1 eine erste Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Emulationsvorrichtung, welche die Emulation einer
Übertragungsstrecke mit einer vorbestimmten DGD und einer einstellbaren PSP ermöglicht; Fig. 2 eine zweite Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Emulationsvorrichtung, welche die Emulation einer
Übertragungsstrecke mit einer variablen DGD ermöglicht;
Fig. 3 eine dritte Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Emulationsvorrichtung mit kaskadierten DGD-Elementen mit jeweils variabler PSP; Fig. 4 eine vierte Ausführungsform einer erfindungsgemäßen
Emulationsvorrichtung mit variabler DGD und variabler PSP; Fig. 5 eine fünfte Ausführungsform einer erfindungsgemäßen
Emulationsvorrichtung mit variabler DGD mit mehreren DGD-
Sektionen; Fig. 6 eine sechste Ausführungsform einer erfindungsgemäßen
Emulationsvorrichtung mit variabler DGD mit mehreren DGD-Sektionen und Endlos-Polarisationstransformationselementen;
Fig. 7 eine siebte Ausführungsform einer erfindungsgemäßen
Emulationsvorrichtung mit kaskadierten DGD-Elementen mit jeweils variabler PSP und Endlos-Polarisationstransformationselementen;
Fig. 8 eine Ausführungsform einer erfindungsgemäßen
Kompensationsvorrichtung mit einem DSP alsRegelungvorrichtung; Fig. 9 eine weitere Ausführungsform einer erfindungsgemäßen
Kompensationsvorrichtung mit einer analogen Regelungvorrichtung; Fig. 10 eine erste Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Faserquetschers mit Rutschfolie;
Fig. 11 eine zweite Ausführungsform eines erfindungsgemäßen
Faserquetschers mit Rutschfolie; und Fig. 12 eine dritte Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Faserquetscher mit passiver Temperaturkompensation; und Fig. 13 schematisches Signal-Zeit-Diagramm zur Veranschaulichung einer PMD-bedingten Signalverzerrung
Zur Einführung in die der Erfindung zugrundeliegenden Probleme ist in Figur 13 schematisch der Einfluß der Polarisationsmodendispersion (PMD) einer optischen Übertragungsstrecke dargestellt. Bei der Übertragungsstrecke kann es sich beispielsweise um eine lange Lichtwellenleiter (LWL) -strecke aus einem Monomodelichtwellenleiter (SMF) mit zwischengeschalteten optischen Signalverstärken handeln, wie sie typischerweise zur hochratigen Signalübertragungssytem verwendet werden (z.B. OC-192 oder OC-768). Wie in der Beschreibungseinleitung bereits beschrieben wurde, weist eine SMF zwei zueinander orthogonale Polarisationsmoden auf. Herstellungs-, konstruktions- und/oder verlegungsbedingt ist der Faserkern der SMF hinsichtlich seines Brechnungsindex nicht vollständig isotrop. Statt dessen ist eine geringe Richtungsabhängigkeit des Brechungsindexes, beispielsweise durch eine mechanische Deformation der SMF, in der Praxis unvermeidbar.
Hierdurch entsteht ein modendispersives Verhalten des Übertragungssystem, welches als Polarisationsmodendispersion (PMD) bezeichnet wird. Die PMD umfaßt alle polarisationsabhängigen Laufzeiteffekte, bei denen sich die Signalausbreitung vollständig durch das Ausbreitungsverhalten zweier voneinander unabhängiger und zueinander orthogonaler Polarisationsmoden beschreiben läßt. Die Signalanteile unterschiedlicher Polarisation des optischen Signals laufen mit verschiedenen Gruppengeschwindigkeiten durch die Faser. Beim Empfänger kommen diese Signalanteile daher zeitlich zueinander verzögert an. Dieser Laufzeiteffekt führt zu einer Verbreiterung des empfangenen Signals und damit zu einer Beeinträchtigung der Übertragungsqualität. Dies kann insbesondere zu einer Erhöhung der Bitfehlerrate führen.
Da der beschriebene Einfluß auf die Doppelbrechung zudem empfindlich von der Wellenlänge abhängt, weist die Lage der Polarisationshauptzustände ("principial states of polarisation" (PSP)) und die Laufzeitdifferenz zwischen den PSP ferner eine ausgeprägte Wellenlängenabhängigkeit auf. Dies bezeichnet man auch als PMD zweiter Ordnung (SOPMD oder PMD2).
In Fig. 13 ist der Einfluß einer PMD-behafteten optischen Übertragungsstrecke auf ein binäres Datensignal dargestellt. Das Signal wird mit einem Polarisationszustand SOPIN in das Übertragungssystem eingekoppelt, welcher nicht mit einem Eingang-PSP desselben zusammenfällt. Folglich kommt es zu einer Leistungsaufteilung des optischen Signals in die beiden orthogonalen PSP. Aufgrund der unterschiedlichen Gruppengeschwindigkeiten der PSP1- und der PSP2-Mode kommt es zu einer Gruppenlaufzeitverzögerung, welche als differentielle Gruppenlaufzeit (DGD) bezeichnet ist und welche die PMD erster Ordnung darstellt. Sie äußert sich in Fig. 13 in einem zeitlichen Versatz der PSP1- zu der PSP2-Mode. Die SOPMD führt zusätzlich zu einer Verbreiterung jeder einzelnen PSP-Mode.
Aus den genannten Effekten resultiert ein zeitlich fluktuierendes wellenlängenabhängiges PMD-Verhalten mit Zeitkonstanten im ms-Bereich bis hin zum Minuten-Bereich. Derartige PMD-bedingte Verzerrungen in optischen Übertragungssystemen müssen für hochratige Datenübertragungen kompensiert werden, um die Signalqualität zu erhalten. Hierfür - aber auch in Alleinstellung - werden PMD-Emulatoren sowie PMD-Meßvorrichtungen benötigt.
(_
Wie bereits oben dargestellt wurde, läßt sich die PMD eines Übertragungssystems vereinfacht durch den quadratischen Mittelwert ihrer wellenlängenabhängigen DGD beschreiben. Ebenso wellenlängenabhängig präsentieren sich die Eingangs- PSP und die Ausgangs-PSP dieser Faser. Die für eine Emulationsvorrichtung relevante Situation läßt sich in erster Näherung durch die DGD und die Ausgangs- PSP bei der Mittelwellenlänge λ0 des optischen Signals beschreiben.
Die Aufgabe einer Emulationsvorrichtung, welche insbesondere in einem PMD- Kompensator Verwendung finden soll, ist es, durch möglichst genaue inverse Nachbildung der DGD der Übertragungsstrecke eine gleich große DGD mit entgegengesetzten PSP entgegenzuschalten. Dabei muß der schnelle Ausgangs- PSP der Übertragungsstrecke mit dem langsamen Eingangs-PSP der Emulatorstrecke zusammenfallen und umgekehrt.
Für eine umfassende Emulationsvorrichtung muß somit in erster Näherung
1. eine einstellbare DGD generierbar sein und 2. die PSP dieser einstellbaren DGD in alle möglichen Richtungen drehbar sein.
In zweiter Näherung sollte eine wellenlängenabhängige DGD mit wellenlängenabhängigen PSP generierbar sein, wobei die PSP wieder frei drehbar sein müssen.
Emulationsvorrichtungen, welche den obigen Anforderungen in unterschiedlichem Umfang genügen, werden mit Bezug auf die Figuren 1 bis 7 nachfolgend beschrieben.
Hierbei weisen alle zu beschreibenden Ausführungsformen erfindungsgemäßer Emulationsvorrichtungen vorzugsweise Anordnungen aus polarisationserhaltenden Fasern (PMF) auf, die über Faserspleißverbindungen (sog. Spleiße) miteinander verbunden sind. Gleichermaßen ist jedoch auch beispielsweise eine Verwendung doppelbrechender Kristalle sowie kurzer SM- Faserstücke mit vorbestimmter Winkelorientierung der "Einflußelemente" (z.B. Faserquetscher und/oder -stretcher) denkbar. Jeder Spleiß realisiert eine feste relative Verdrehung zwischen den Doppelbrechungsachsen beteiligten PM- Fasern. Vorzugsweise beträgt der Verdreh- bzw. Orientierungswinkel angrenzender PM-Faserstücke 45°. Durch die Verwendung des gleichen Fasertyps ergibt sich vorteilhafterweise eine kleine Spleißdämpfung der Emulationsvorrichtung.
Vorzugsweise werden mittels den langen PMF-Stücken eine DGD von ca. 5 ps bis 100 ps, besondes bevorzugt 10 ps bis 50 ps, realisiert. Kurze PMF-Stücke (DGD im Bereich von etwa 0.005 ps bis 5 ps, besonders bevorzugt 0.1 ps bis 1 ps) werden vorzugsweise derart ausgelegt, daß sie über geeignete "Einflußelemente" in ihrer DGD veränderbar werden und so als PSP-Transformatoren wirken. Die geringe DGD dieser variablen DGD-Elemente ist dabei von untergeordneter Bedeutung gegenüber den DGD-Elementen mit vorbestimmter bzw. vorbestimmbarer DGD.
In Fig. 1 ist eine erste Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Emulationsvorrichtung dargestellt, welche die Emulation einer Übertragungsstrecke mit einer vorbestimmten DGD und einer einstellbaren PSP ermöglicht.
Die Emulationsvorrichtung weist ein langes und zwei vergleichsweise kurze PM- Faserstücke auf. Das lange PM-Faserstück DGD-1 stellt ein DGD-Element dar, welches eine DGD von beispielsweise 50 ps aufweist. Die kurzen PM-Faserstücke T-DGD-1 und T-DGD-2 weisen demgegenüber nur DGDs von jeweils beispielsweise einer ps auf, sind jedoch jeweils mit einem "Einflußelement", über welches die DGDs von T-DGD-1 und T-DGD-2 gezielt geändert werden können, ausgestattet. Als Einflußelemente können beispielsweise mechanische Stellelemente, vorzugsweise Faserquetscher und/oder -stretcher Verwendung finden. Aufgrund der variablen DGD von T-DGD-1 und T-DGD-2 wirken diese als Polarisationstransformationselemente. In Fig. 1 (und den nachfolgenden Figuren) sind die "Einflußelemente", welche genau einen
Polarisationstransformationsfreiheitsgrad darstellen, durch nach oben gerichtete Pfeile unter den PM-Faserabschnitten schematisch dargestellt.
In Fig. 1 erzeugt das DGD-Element DGD-1 eine feste DGD deren Eingangs-PSP den Hauptachsen der PMF (linear 0 und 90°) entspricht. Das davor befindliche Polarisationstransformationselement T-DGD-1 ist durch die 45° verdrehten Doppelbrechungsachsen immer in der Lage, diese lineare PSP in PSPs zu verwandeln, die auf einem Großkreis der Poincare-Kugel liegen, welcher durch die Punkte H - R - V - L führt. Falls die übliche Definition der Stokes-Vektoren zugrunde gelegt wird (vgl. beispielsweise "Principles of Optics", Max Born und Emil Wolf, 7. Auflage, Cambridge University Press 1999, Seite 33), schneidet dieser Großkreis die Stokes-Vektoren S-t und S3.
Die so auf dem Großkreis frei beweglichen Eingangs-PSPs (aus der Sicht des Elementes T-DGD-1 ) werden nun durch das Element T-DGD-2 erneut transformiert und zwar derart, daß eine Drehung um die Achse H - V, d.h. um den Stokes-Vektor S-i, auf der Poincare-Kugel erfolgt. Der Kreis mit den Eingangs-PSP wird folglich so gedreht, daß er die gesamte Oberfläche der Poincare-Kugel abdeckt. Damit weist die Gesamtanordnung der beiden Polarisationstransformationselemente T-DGD-1 und T-DGD-2 mit dem DGD- Element DGD-1 eine universell einstellbare (Eingangs-)PSP bei einer festen DGD (von in diesem Beispiel 50 ps) auf.
Im Stand der Technik wurden mehrfach Emulationsvorrichtungen vorgeschlagen, die einen vollständigen bzw. allgemeinen Polarisationssteiler (z.B. einen geeigneten vielstufigen Faserquetscher) in Serie mit einem DGD-Element schalten. Als allgemeiner Polarisationssteiler wird hierbei eine Einrichtung verstanden, die jeden beliebigen Polarisationszustand in jeden anderen beliebigen Zustand transformieren kann.
Nachteilig bei diesen Emulationsvorrichtungen ist, daß hier stets ein eindeutiger und stabiler Zusammenhang zwischen den PSP der DGD und den Achsen des davor befindlichen Stellelements fehlt. Ursächlich hierfür ist die zufällige Polarisationstransformation einer vergleichsweise langen Verbindungsfaser, bei welcher es sich typischerweise um eine SMF handelt und deshalb auf Lage- und/oder Temperaturänderungen empfindlich reagiert.
Bei derartigen herkömmlichen Emulationsvorrichtungen sind daher Fälle denkbar, die zu1 einer Wirkungslosigkeit des letzten "Einflußelements" des vielstufigen
Polarisationsstellers führen, weil dessen Achsen durch die Transformation der
Verbindungsfaser mit den Achsen des DGD-Elementes zusammenfallen und somit eine "Entartung" auftritt. Um somit eine universelle, d.h. alle möglichen
Polarisationszustände abdeckenden PSP-Einstellung zu garantieren, wird daher im Vergleich zu der anhand von Fig. 1 beschriebenen Ausführungsform stets mindestens ein zusätzliches "Einflußelement" (beispielsweise ein zusätzlicher
Faserquetscher) benötigt. Während die beschriebene Ausführungsform mit zwei variablen DGD-Elementen auskommt, benötigen herkömmliche
Emulationsvorrichtungen, welche gleiche Emulationsmöglichkeiten aufweisen, mindestens drei derartige Elemente.
Ein besonderer Vorteil der ersten Ausführungsform der erfindungsgemäßen Emulationsvorrichtung ist, daß diese vorzugsweise lediglich PM-Faserelemente und keine Verbindungsfaserelemente gibt. Alle Sektionen bestehen somit aus PMF die ihre Achsenrichtung auch bei Faserbewegung und Temperaturänderungen beibehalten. Eine beliebige Einstellung der Eingangs-PSP ist in jedem Fall mit nur 2 Stellelementen gewährleistet.
Alternativ dazu ist es möglich, die PM-Faser der Polarisationstransformationselemente durch SMF zu ersetzen unter der Voraussetzung, daß die feste Zuordnung der Achsenlage von DGD-1 Element und den Transformationselementen T-DGD-1 und T-DGD-2 erhalten bleibt. Dies kann gewährleistet werden, indem die PMF des DGD-Elements DGD-1 bis dicht an das Einflußelement von T-DGD-1 herangeführt wird und der Verdrehwinkel zwischen der Doppelbrechungsachse des DGD-Elements DGD-1 und der Orientierungsachse des Einflußelementelements durch eine konstruktive Neigung herbeigeführt wird. Ist das Einflußelement der
Polarisationstransformationselemente T-DGD-1 bzw. T-DGD-2 beispielsweise ein mechanischer Faserquetscher oder -stretcher, so handelt es sich bei der Orientierungsachse des Einflußelements um die Quetschachse des Faserquetschers- bzw stretchers. Damit keine zufällige
Polarisationstransformation durch Polarisationstransformationselemente, welche SMF verwenden, eintritt, muß das verwendete SMF-Stück derartig kurz sein, daß zufällige und unerwünschte Polarisationstransformationen durch die SMF vernachlässigbar sind.
Durch diese Maßnahme können alle bisher beschriebenen T-DGD-Elemente, also T-DGD-Elemente bzw. T-Elemente, die auf PMF basieren, auch durch SMF ersetzt werden. Die Spleißwinkel von vorzugsweise 45° müssen bei Einsatz von SMF als Transformationselement lediglich durch konstruktive Maßnahmen, die eine geometrische Neigung von vorzugsweise 45° zwischen den einzelnen Quetschachsen der Faserquetscher gewährleisten, ergänzt werden.
In Fig. 2 ist eine zweite Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Emulationsvorrichtung dargestellt. Diese Ausführungsform zeichnet sich dadurch aus, daß mit lediglich einem einzigen Polarisationstransformationselement T- DGD-1 eine einstellbare DGD generierbar ist. Basis bilden die beiden DGD- Elemente DGD-1 und DGD-2, die vorzugsweise die gleiche Größe aufweisen. Denkbar sind jedoch auch ungleiche DGD-Werte.
Das Transformationselement T-DGD-1 ist in der Lage, die Eingangs-PSP des Elementes DGD-1 mit den Ausgangs-PSP des Elementes DGD-2 derart zu verknüpfen, daß einmal die Summe DGD-1 + DGD-2 und anderenfalls die Differenz DGD-1 - DGD-2 entsteht. Durch kontinuierlichen Übergang von Summation zu Subtraktion können alle Zwischenwerte eingestellt werden. Diese Eigenschaft hat das Polarisationstransformationselement T-DGD-1 deshalb, weil es mit einem von Null Grad verschiedenen Verdrehwinkel mit den zwei benachbarten DGD-Elementen DGD-1 und DGD-2 verbunden ist. Bevorzugt beträgt der Verdrehwinkel 45°. Gleichwertig sind die absoluten Winkeleinstellungen 0 - 45 - 0 und 0 - 45 - 90 Grad der Verdrehwinkel zwischen den drei DGD-Elementen. Die festen Spleißwinkel von vorzugsweise 45° garantieren in jedem Fall eine vollständige Transformation zwischen dem Summations- und Subtraktionspunkt.
Alternativ kann das T-DGD-1 Element durch ein kurzes Stück SMF ersetzt werden, wenn die benachbarten DGD-Elemente dicht an die SMF herangeführt werden, so daß keine weiteren Polarisationstransformationen auftreten. Die Spleißwinkel von vorzugsweise 45° weichen einer geometrischen Neigung von 45° zwischen der Quetschachse des Faserquetschers und den Hauptachsen beider PMF-Elemente.
Die in Fig. 3 dargestellte Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Emulationsvorrichtung zeigt sinngemäß eine kaskadierte Anordnung von vier Emulationsvorrichtungen gemäß der Ausführungsform von Fig. 1. Jede Emulationsvorrichtung weist somit ein DGD-Element (DGD-1 bis DGD-4) und zwei vorgeschaltete Polarisationstransformationselemente T (Fig. 3 bzw. T-DGD gemäß Fig. 1 ) zum Eindrehen der PSP auf. Die Größe der DGD-Elemente kann gleich, gestaffelt oder anderweitig gewählt werden. Bevorzugt ist die Staffelung der DGD-Werte derart ausgeführt, daß von Null bis zur Gesamtsumme der DGD- Werte alle Zwischenwerte einstellbar sind.
Ein DGD-Vektor besteht aus einem Vektor mit der Länge DGD und der Richtung eines PSP (z.B. der schnellen PSP). Jede in Fig. 3 gestrichelt dargestellte "Basisemulationseinheit" kann somit vorteilhafterweise einen DGD-Vektor generieren. Die Kaskadierung von unabhängigen, beliebig drehbaren PMD Vektoren erlaubt eine größere Emulationsflexibilität, so daß selbst das PMD- Verhalten komplexer Übertragungsstrecken exakt nachgebildet werden kann. Bei der darstellten Ausführungsform sind DGD-Werte von 0 bis zur Summe der Einzei-DGD-Werte einsteilbar und es sind PMD-Effekte höherer Ordnung generierbar. Die größere Anzahl von Emulationsfreiheitsgraden erlaubt eine bessere Anpassung an die PMD der zu kompensierenden Faserstrecke als es mit einem einzelnen einstellbaren DGD-Glied möglich wäre. Im Gegensatz zu im Stand der Technik beschriebenen kaskadierten Emulatoranordnungen ist diese Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Emulationsvorrichtung jedoch ökonomisch, weil pro Kaskade nur 2 Stellelemente (d.h. beispielsweise zwei Faserquetscher) für eine allgemeine PSP-Einstellung ausreichen.
Die in Fig. 4 dargestellte Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Emulationsvorrichtung stellt eine Weiterentwicklung der anhand von Fig. 2 beschreibenen Emulationsvorrichtung dar. Ziel ist es, bei der Emulationsvorrichtung gemäß Fig. 4 die Eingangs-PSP universell einstellbar zu machen, d.h. für beliebige gewünschte Polarisationszustände anpaßbar zu machen.
Dazu wird das DGD-Element DGD-2, bei welchem es sich in Fig. 2 um ein DGD- Element mit (fester) vorbestimmter DGD handelt, durch ein variables DGD- Element T-DGD-2 ersetzt. Zusätzlich werden zwei weitere Polarisationstransformationselemente T-DGD-3 und T-DGD-4 im optischen Signalweg vorgeschaltet.
Durch diese drei zusätzlichen Einfluß- bzw. Stellelemente, welche wiederum durch Pfeile angedeutet sind, sind die Eingangs-PSP der Anordnung frei in jede Richtung drehbar. Allein durch die beiden vorderen
Polarisationstransformationsglieder gelingt dies nicht, weil die restliche Anordnung nach Fig. 2 keine festen, sondern von der Stellung des variablen DGD-Elementes T-DGD-1 abhängigen PSP aufweist.
Das variable DGD-Element T-DGD-2 gewährleistet in jedem Fall, daß die Anordnung bestehend aus T-DGD-2, T-DGD-1 und DGD-1 immer Eingangs-PSP erhalten, die das variable DGD-Element T-DGD-3 in PSP auf einem Großkreis der Poincare-Kugel und schließlich das variable DGD-Element T-DGD-4 auf alle möglichen Oberflächenpunkte der Poincare-Kugel (d.h. sämtliche Polarisationszustände) abbilden kann.
In Fig. 5 ist eine weitere Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Emulationsvorrichtung dargestellt. Diese beruht auf der in Fig. 2 gezeigten Ausführungsform, welche derart weiterentwickelt wird, daß mehrere ähnliche Anordnungen kaskadiert werden. Dabei "verschmelzen" jeweils zwei feste DGD- Elemente zu einem DGD-Element mit der Summe der DGD-Werte.
Diese Ausführungsform kann, wenn die DGD-Werte wie in der Figur beispielhaft angegeben gewählt werden, eine DGD von 0 ... 100 ps einstellen. Sie hat damit den gleichen Stellbereich wie die anhand von Fig. 2 beschriebene Ausführunsform unterscheidet sich aber durch wesentliche Merkmale. i Die Ausführungsform gemäß Fig. 2 erzeugt bei einer mittleren Einstellung Eingangs-PSPs, die streng periodisch über der Wellenlänge sind. Beispielsweise bei einer DGD von 50 ps pro DGD-Element beträgt die PSP-Periode nur 0,16 nm und entspricht damit gerade der optischen Bandbreite eines 10 Gb/s Signals. Je höher die DGD-Werte der einzelnen DGD-Elemente gewählt werden, desto kleiner ist die PSP-Periode.
Kleine PSP-Perioden können sich jedoch nachteilig auf die Einstellbarkeit der Emulationsvorrichtung auswirken. Dem liegt die Tatsache zugrunde, daß nur dann eine gute PMD-Emulation (bzw. PMD-Korripensation) einer Übertragungsstrecke erreicht wird, wenn diese ähnlich starke PSP-Schwankungen zeigt, wovon im allgemeinen nicht ausgegangen werden kann. Die in Fig. 5 dargestellte Ausführungsform ist daher vorteilhaft, da durch mehrere einzelne DGD-Elemente, die durch die Polarisationstransformationselemente T verbunden sind, eine wesentlich vielfältigere Gestaltung möglich ist. So können beispielsweise DGD- Werte von 0, 20, 40, 60, 80, und 100 ps eingestellt werden, die keinerlei PSP- Variationen über der Wellenlänge aufweisen (reine PMD 1. Ordnung). Dies ist immer dann der Fall, wenn alle Transformationselemente ihre benachbarten DGD- Sektionen (10ps) jeweils zur Summe oder Differenz verbinden. Darüber hinaus besteht auch die Möglichkeit, eine PMD höherer Ordnung zu generieren. Dabei stehen eines oder mehrere
Polarisationstransformationselemente in einer Zwischenposition. Es sind also DGD-Werte einstellbar, die ebenfalls 20, 40, 60 oder 80 ps DGD aufweisen, aber zusätzlich eine wellenlängenabhängige DGD und PSP liefern. Alle DGD-Werte zwischen 0 und der DGD-Summe (100 ps) sind einstellbar.
Durch diese vielfältigen Variationsmöglichkeiten sind die Voraussetzungen für eine wesentlich bessere und breitbandigere Anpassung von Übertragungsstrecke (z.B. eine Faserstrecke) und der PMD-Emulationsvorrichtung bei dessen Verwendung in einem PMD-Kompensator gegeben. Ein PMD-Kompensator (kurz PMDC, PMD compensator), welcher eine derartige PMD-Emulationsvorrichtung verwendet, kann - entsprechende Meß- und Regelvorrichtung vorausgesetzt - auch PMD höherer Ordnung kompensieren.
Wenn eine Emulationsvorrichtung in einem PMD-Kompensator verwendet werden soll, so sollte sie vorzugsweise eine sogenannte endlose Polarisationsregelung ermöglichen. Hierunter wird die Fähigkeit von
Polarisationstransformationselementen verstanden, keine Polarisationssprünge zu erzeugen, wenn die Stellelemente der Polarisationstransformationselemente an ihre Einsteilbereichsgrenze gelangen. Eine endlose Polarisationsregelung muß vielmehr eine kontinuierliche stetige Polarisationseinstellung gewährleisten. Polarisationssprünge würden in optischen Übertragungssystemen zu Übertragungsfehlern, d.h. zu einer nachteiligen Erhöhung der Bitfehlerrate führen.
Demgegenüber ist eine endlose Einstellung der DGD nicht nötig, da immer nur zwischen einer minimalen (0 ps) und einer maximalen (z.B. 100 ps) hin und her gestellt werden muß. Ein Problem kann jedoch entstehen, wenn die Stellelemente selbst eine große Drift (z.B. Temperaturdrift) aufweisen. Wird z.B. von einem einstellbaren DGD-Element die maximale DGD von beispielsweise 20 ps abverlangt, muß das Transformationselement T ständig die gleiche Polarisationsdrehung (z.B. von 0°) aufrechterhalten. Gelangt aber das Stellelement (z.B. der Faserquetscher) an seine Bereichsgrenzen, wird eine DGD von weniger als 20 ps erzeugt. Bis zum nächsten Maximum bei 20 ps überstreicht das DGD-Element auch Werte von minimal 0 ps. Folglich ist der maximale Fehler gleich der maximalen DGD (in dem gewählten Beispiel 20 ps).
Eine Ausführungsform der erfindungsgemäßen Emulationsvorrichtung, welche eine derartige endlose Polarisationsstellmöglichkeit aufweist, ist in Fig. 6 dargestellt. Die Emulationsvorrichtung weist ingesamt fünf Sektionen mit 10 ps + Polarisationstransformationselement + 10 ps auf, wobei die Zahlenwerte beispielhaft zu verstehen sind. Es ist also eine Gesamt-DGD von maximal 100 ps einstellbar. Unter Berücksichtigung der oben beschriebenen Drift-Effekte muß aber damit gerechnet werden, daß ein DGD-Element nicht 20 ps sondern kurzzeitig nur 0 ps generiert. Die Gesamt DGD der Anordnung würde damit auf 0 ps bis 80 ps eingeschränkt werden.
Um diese Einschränkung zu überwinden ist es ausreichend, eine zusätzliche einstellbare DGD-Sektion mit 0 ps bis 20 ps vorzusehen. Damit sind folglich maximal 120 ps erreichbar. Falls oben beschriebene Drifterscheinungen auftreten sollten, sind noch ausreichende 0 ps bis 100 ps einstellbar. Jede einstellbare DGD-Sektion ist damit durch alle anderen ersetzbar. Die Regelung sorgt dafür, daß gleichzeitig nicht mehr als eine Sektion einen "Reset", d.h. eine rückstellende Polarisationsbewegung, ausführt.
In Fig. 6 wird somit ein vierstufiger Endlos-Polarisationssteller, der aus 4 PMF- Sektionen aufgebaut ist, verwendet. Da eine Sektion jedoch direkt in das vordere DGD Element DGD-6 integriert wird, sind - im Gegensatz zu herkömmlichen Emulationsvorrichtungen - nur noch drei weitere PMF Sektionen vorzusehen.
In Fig. 7 ist eine Weiterentwicklung der anhand von Fig. 3 beschriebenen Ausführungsform der erfindungsgemäßen Emulationsvorrichtung gezeigt, welche eine endlose Polarisationsregelung ermöglicht. Wie oben bereits beschrieben worden ist, ist eine endlose DGD-Einstellung nicht notwendig, da immer nur zwischen einer minimalen (0 ps) und einer maximalen (z.B. 100 ps) DGD hin und her gestellt wird.
Die Ausführungsform gemäß Fig. 3 hat den Vorteil, daß die PSP der Gesamt- anordnung bereits durch zwei Polarisationstransformationselemente am Eingang universell bestimmt werden kann. Um die Polarisationstransformationen endlos ausführen zu können, müssen somit lediglich zwei weitere Polarisationstransformationselemente hinzugefügt werden. Somit kommt ein vierstufiger Endlos-Polarisationssteiler zum Einsatz, der aus vier PMF-Sektionen aufgebaut ist.
In Fig. 8 ist eine besonderes bevorzugte Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Kompensationsvorrichtung gezeigt. Diese Kompensationsvorrichtung (PMDC) umfaßt eine erfindungsgemäße Emulationsvorrichtung E und eine erfindungsgemäße Meßvorrichtung M, welche jeweils mit einer neuartigen Regelvorrichtung R verbunden sind. Die Regelvorrichtung steuert hierbei abhängig von dem Meßausgangssignal der Meßvorrichtung M die Emulationsvorrichtung E derart, daß diese eine DGD gleichen Betrags aber inverser Richtung PSP zu derjendigen der zu kompensierenden Übertragungsstrecke aufweist. Ein PMD-verzerrte optisches Signal, welches in den Emulatoreingang IN eingegeben wird, verläßt den Emulatorausgang OUT in PMD-kompensierter oder zumindest PMD-minimierter Signalform. Zu beachten ist, daß eine Steuer- und Ausgabeeinrichtung der Meßvorrichtung M bei der in Fig. 9 dargestellten Ausführungsform in dem DSP (digitaler Signalprozessor) integriert ist. Wenn die Meßvorrichtung in Alleinstellung verwendet werden soll, kann jedoch die Steuer- und Ausgabeeinrichtung jedoch teil der Meßvorrichtung selbst sein.
Um die PMD-bedingte Verzerrrung eines optischen Signals wirksam kompensieren zu können, muß zunächst in einem PMDC die Größe der PMD detektiert werden. Dies erfolgt durch die Meßvorrichtung M. Über einen Strahlteiler Tap-1 (einen sogenannten Tap) wird ein kleiner Leistungsanteil des optischen Signals am Emulatorausgang OUT (ca. 1% bis ca. 5%) abgezweigt und nachfolgend in zwei Signale mit ungefähr gleicher Intensität mittels eines zweiten Leistungsteilers Tap-2 aufgespalten. Ein derartiger Signalanteil wird direkt zu einem Fotodetektor PD2 geleitet, welcher auf diese Weise die Gesamtintensität Pges (bzw. die optische Gesamtleistung) des optischen Signal detektiert. Der andere optische Signalanteil gelangt über ein Polarisationstransformationselement PT zu einem Polarisator POL. Die durch den Polaristor POL transmittierte optische Restintensität Pp0ι wird von einem weiteren Fotodetektor PD1 detektiert. Die Fotodetektoren sind dabei derart ausgelegt, daß sie die optische Leistung über den gesamten relevanten Wellenlängenbereich erfassen.
Wie oben bereits ausführlich dargestellt worden ist, ist es das Ziel der Regelung durch die Regelvorrichtung R, die optische Leistung Pp0ι nach dem Polarisator zu minimieren. Dieses Regelziel ist gleichbedeutend mit einem hohen Polarisationsgrad DOP, der wiederum mit einer Minimierung der PMD-bedingten Verzerrungen korrespondiert. Eine Leistung Ppoι = 0 bedeutet, daß alle Spektralanteile des Datensignals mit der gleichen Polarisation (nämlich der zur Durchlaßrichtung des Polarisators orthogonalen Polarisation) auftreten.
Dem Regelmechanismus liegt ein Modulations- bzw. Ditherverfahren zugrunde, wie es beispielsweise bei Lock-In Verstärkern eingesetzt wird. Die Regelung kann mit einem digitalen Signalprozessor (DSP) ausgeführt werden. Alternativ dazu ist es jedoch auch möglich, die Regelvorrichtung als analoge Schaltung auszubilden. Eine derartige Ausführungsform ist in Fig. 9 dargestellt. Die quadratischen Platzhalter bezeichnen in Fig. 9 übliche phasensensitive Verstärkungs- und Addiervorrichtungen, wie sie im unteren Teil von Fig. 9 schematisch dargestellt sind.
Nachfolgend erfolgt anhand von Fig. 8 eine Beschreibung einer Regelvorrichtung, welche einen DSP einsetzt.
Dieser DSP übernimmt folgende Aufgaben:
- fortlaufende Messung der optischer Gesamtleistung Pges und der Leistung Pp0ι nach dem Polarisator PD1 in Zeitrahmen von beispielsweise 256 μs;
- Generierung von (in diesem Fall) 12 Modulationsfrequenzen im beispielsweise 3,9 kHz Raster;
- synchrone Berechnung der Regelabweichungen für alle 12 Stellelemente, d.h. für sämtliche bevorzugt verwendeten Faserquetscher der Emulationsvorrichtung E mittels DFT;
- Generierung von 12 Stellsignalen für die Stellelemente der Emulationsvorrichtung E;
- Implementation des Endlosalgorithmus; und
- Überwachungs- und Interface-Funktionen.
Der DSP hat mittels seiner 12 Steuerausgänge die Möglichkeit, alle Stellelemente auf ihre optimale Position zu fahren. Damit dieser Vorgang schnell ablaufen kann wird - wie oben bereits angesprochen - eine Modulationstechnik (Dithering) implementiert. Hierbei wird jedes Stellsignal wird mit einem niederfrequenten Moduiationssignal geringer Amplitude überlagert, wobei jedem Stellelement (z.B. jedem Fasenquetscher) eine individuelle Modulationsfrequenz (im Bereich von ca. 50 ... 150 kHz) zugewiesen wird. Die Modulationsfrequenzen können wahlweise durch den DSP (oder auf analoge Weise erzeugt) werden. Über die Modulationsfrequenz ist somit die eindeutige Identifikation des Stellers möglich. Der Frequenzabstand ist mit beispielsweise 3,9 kHz vorzugsweise so gewählt, daß in das Zeitraster von 256 μs ganzzahlige Perioden einer jeden Frequenz passen. Somit ist eine fehlerfreie Kanaltrennung der Modulationskanäle möglich.
Hierfür weist der DSP in folgendem Ausführungsbeispiel folgende Komponenten auf: einen 2-Kanal-A/D Wandler 2A/D; ein CPU-Board CPU; zwei 12-Kanal D/A Wandler 12D/A;
12 Signalverstärker 12PZT-A für die Stellelemente (insbesondere für piezoelektrische Elemente eines Faserquetschers); und eine Summationseinrichtung Σ.
Die Regelung umfaßt folgende Schritte:
Zunächst wird die polarisierte optische Leistung Pp0ι(t) durch die optische Gesamtleistung Pges(t) dividiert und somit normiert. Das Quotientensignal ist folglich unabhängig von der absoluten Lichtleistung. Außerdem werden störende amplitudenmodulierte Signalanteile, die vom 10 Gb/s Datensignal her stammen, durch Quotientenbildung "herausgekürzt". Die DFT (diskrete Fouriertransformation) zerlegt das Quotienten-Signal in die 12 Amplituden- und Phasenwerte der Modulationsfrequenzen. Die Phasenlage (0 oder 180°) liefert die Information, ob das Regelziel bei einem höheren oder niedrigeren Stellwert erreicht wird, so daß hieraus vorzugsweise eine Richtungsinformation für die Regelung ableitbar ist. Aus der Amplitude Ä jeder Frequenzkomponente kann die Information über die Größe des Regelschrittes abgeleitet werden. Unter Berücksichtigung der Regelcharakteristik (linearer Fortschritt des Stellwertes liefert eine sinusförmige Leistung Pp0ι) kann somit der optimale Regelschritt aus einer Arcussinusfunktion approximiert werden.
A Schritt = ± aresin — Ci , C2 = Konstanten
C2
Die so berechneten Regelschritte Xd.ita für die 12 Stellelemente werden sodann den bisherigen Stellsignalen zur Erzeugung eines neuen Stellsignals hinzuaddiert und der nächste Regelzyklus beginnt.
Figure imgf000040_0001
Zur Erzeugung einer "Endlos-Regelung" ist es vorteilhaft, für jedes Stellelement eine "Kostenfunktion" zu generieren, die bei Annäherung des Stellwertes bzw. - Signals an die Grenzen des Stellbereiches expotentiell ansteigende Kosten berechnet. Proportional zu diesen Kosten wird der betreffende Steller um einen Betrag x von seinem aktuellen Stellwert zu einem Stellwert in Richtung zur Mitte des Stellbereiches verschoben.
Der Stellbereich eines Stellelements sei: V
^min " - max
X + x
Die Mitte des Stellbereiches ist damit: " mi ■n max
-X- mitte! 2
Für eine Regelung ohne Endlos-Algorithmus ergibt sich die neue Soll-Position des Stellers zu: " X" neu - ~- X ll + -^ delta wobei Xde|ta der berechnete optimale Stellschritt ist.
Der Endlos-Algorithmus läßt jedoch nicht den vollen Schritt zu, sondern generiert einen Rückstellschritt, der umso größer wird, je weiter sich die Soll-Position von der mittleren Position entfernt.
Die Auslenkung von der Bereichs-Mitte ist: Xdiff = Xneu -Xmittel
Der Rückstellschritt wird proportional zu einer Potenz dieser Auslenkung gewählt.
X
X f \
Ruck + dif c n = 6,C = honst. Die tatsächlich an den Steller ausgegebene neue Position ist damit:
Xneu ~ Xalt + % delta ± % Rück
Das Vorzeichen des Rückstellsignals wird so gewählt, daß es die neue Position immer zur Bereichsmitte verschiebt. Damit wird erreicht, daß die Stellfunktion auf ein anderes, redundant vorhandenes Stellelement übertragen wird, welches im mittleren Teil seines Stellbereiches arbeitet und geringere Kosten generiert. Dieser Algorithmus wird parallel an allen Stellelementen durchgeführt.
Nachfolgend werden anhand von Fig. 10 bis 12 erfindungsgemäße Faserquetscher beschrieben, welche in Alleinstellung oder in einer Emulations- oder Meßvorrichtung Verwendung finden können.
Herkömmliche Faserquetscher zeigen eine sehr eingeschränkte Nutzbarkeit, wenn eine (oben beschriebene) Modulationstechnik zum Einsatz kommen soll. Bei der Modulationstechnik, welche auch als Dithertechnik bezeichnet wird, wird das Stellelement mit einer Frequenz (etwa 50 ... 150 kHz) um einen kleinen Betrag um seinen Stellwert herum periodisch moduliert, um über meßtechnische Mittel die Richtung und die Amplitude für eine optimalen Regelung zu ermitteln. Die Modulation erfordert einen weiten Frequenzbereich, in dem Betrag und Phase der tatsächlich bewerkstelligten Polarisationsmodulation näherungsweise konstant sind. Auf keinen Fall sind Resonanzstellen sowie Amplituden- oder Phasensprünge tolerierbar. Um die praktischen Meßkurven von Faserquetschem dahingehend zu optimieren, werden Dämpfungselemente vorgesehen, die jede andere Schwingung außer der gewünschten (in Ausdehnungsrichtung des Piezos) unterdrücken. Als besonders geeignet haben sich elastische Kunststofffolien, Gummi und/oder Papier hierfür erwiesen. Diese Materialien können zwischen den Seitenflächen des Piezos und der umgebenden Konstruktion eingesetzt werden, um Querschwingungen zu unterdrücken.
In den Figuren 10 und 11 sind Ausführungsformen eines erfindungsgemäßen Faserquetschers gezeigt, welche eine Verrutsch- bzw. Verdrehsicherung gegen einen nachteiligen Einfluß eines Verrutschens bzw. Verdrehens der Faser aufweisen. Die Verwendung vom PMF in den Faserquetschem erfordert vor der Montage ein Eindrehen auf die richtige Achsenlage. Während des Aufbringens der mechanischen Vorspannung und während Betriebs und sogar bei mechanischer Schockbelastung darf die voreingestellte Lage nicht verloren gehen.
Überraschenderweise ist ein besonders geeignetes Mittel zur Aufrechterhaltung der Faserorientierung zumindest eine Folie, vorzugsweise eine Metallfolie, welche zwischen die Faser 18 und den Quetschstempel 16 gelegt wird. Beide Metallfolien 22 und 24 sind vorzugsweise beidseitig der Faser 18 mit dem Lagergehäuse 10 verschraubt. Ein Verdrehen der Faser 18 ist sogar dann ausgeschlossen, wenn das piezoelektrische Element 16 auf der oberen Metallfolie 22 verrutscht.
Auf die untere Folie 24 kann auch verzichtet werden, da sie keine Funktion bezüglich eines Verrutschens erfüllt. Alternativ können beide (Metall-)folien aus einem Stück 26 durch Umfalten hergestellt werden. Der Falz verringert zusätzlich die Gefahr des Verrutschens. Ein derartiger Faserquetscher ist in Fig. 10 dargestellt.
Die Folien 22, 24, 26 bieten außerdem den Vorteil, daß sie eine sehr glatte Oberfläche besitzen und damit die Rauhigkeit der unteren Druckplatte 20 und des piezoelektrischen Elements kaschieren. Die Anforderungen bezüglich der Oberflächenrauhigkeit können reduziert werden, was wiederum Produktionskosten spart.
Eine weitere Voraussetzung für eine reproduzierbare und gleichbleibende Funktion der Faserquetscher über einen weiten Temperaturbereich ist ferner ein temperaturunabhängiges Verhalten, so daß die Faserquetscherkonstruktion eine passive Temperaturkompensation aufweisen muß. Anderenfalls ist die mechanische Vorspannung auf die Faser und der Stellbereich abhängig von der Temperatur. Im Extremfall kann bei hoher Temperatur, wenn die Metallkonstruktion des Faserquetschers sich ausdehnt, die mechanische Vorspannung ganz verlorengehen. Die Faser ist dann unbelastet und der Polarisationssteller erzielt keine Wirkung mehr. Im anderen Extremfall kann bei niedriger Temperatur, wenn sich die Metallkonstruktion zusammenzieht, eine zu hohe Last auf die Faser, die zum Bruch führen kann, entstehen.
Die Konstruktion der Faserquetscher sollte möglichst aus einem Material bestehen, welches den gleichen thermischen Ausdehndungskoeffizienten wie das verwendete piezoelektrische Element aufweist. Zu üblichen piezoelektrische Materialien vergleichbare thermische Ausdehnungskoeffizienten (+1..+3 ppm/°C) haben jedoch nur keramische Materialien. Diese sind aufgrund ihrer Bruchempfindlichkeit allerdings nur wenig zuverlässsig und nur bedingt für einen Einsatz in Faserquetschem geeignet.
Vorteilhaft ist daher eine Konstruktion aus Invar, welches eine spezielle Nickellegierung mit einem für Metalle sehr kleinen thermischen Ausdehnungskoeffizienten ist. Ein besonders gutes Temperaturverhalten ergibt sich aber erst dann, wenn eine Kompensation der Wärmeausdehung vorgenommen wird. Diese Kompensation erfolgt durch eine Gegenschaltung eines Materials mit einem großen thermischen Ausdehnungskoeffiezienten, beispielsweise ein entsprechendes Metall mit hohen Temperaturkoeffizienten α«.
Der Faserquetscher von Fig. 12 weist hierzu den folgenden Aufbau auf. Der Faserquetscher umfaßt ein Lagergehäuse 10, welche vorzugsweise aus Invar oder einem anderen Material mit kleinem thermischen Ausdehnungskoeffizienten besteht. Der Quetschstempel 12 ist an dem Lagergehäuse 10 festgelegt und weist ein thermisch kompensierendes Ausgleichselement 14 auf, an welchem das piezoelektrische Element 16 befestigt ist. In Ausdehnungsrichtung des piezoelektrischen Elements weist das Ausgleichselement eine Länge L* , das piezoelektrische Element eine Länge LP auf, welche zusammen eine Gesamtlänge LM ergeben. Das piezoelektrische Element 16 kann einen mechanischen Druck auf dieFaser 18 ausüben, welche auf einer unteren Druckplatte 20 abgestützt ist.
Eine passive Temperaturkompensation ist gegeben, wenn die temperaturbedingte Längenausdehnung des piezoelektrischen Elements 16 und des Ausgleichs- bzw. Kompensationselements 14 gleich der Längenänderung der umgebenden Lagerkonstruktion 10 ist:
a. p ~τ~ C t* — - c M JM

Claims

"PMD-Emulations-, Meß- und Kompensationsvorrichtung"
Ansprüche
1. Emulationsvorrichtung zur Emulation einer Polarisationsmodendispersion (PMD) eines optischen Übertragungssystems mit
- einem Emulatoreingang für ein optisches Eingangssignal;
- zumindest einem steuerbaren doppelbrechenden Polarisationstransfor- mationselement mit einem Transformationselementein- und einem
Transformationselementausgang, welches zur Polarisationstransformation des optischen Signals ausgelegt ist;
- zumindest einem doppelbrechenden DGD-Element mit einem DGD-Eingang und einem DGD-Ausgang, wobei das DGD-Element eine differentielle Gruppenlaufzeit DGD zwischen zwei zueinander orthogonal polarisierten Propagationsmoden des DGD-Elements aufweist; und
- einem Emulatorausgang für ein PMD-verändertes optisches Ausgangssignal; wobei das Polarisationstransformationselement und das DGD-Element im optischen Signalweg zwischen dem Emulatorein- und dem Emulatorausgang derart zueinander angeordnet sind, daß die Doppelbrechungsachsen am Transformationselementausgang um einen von Null Grad verschiedenen Verdrehwinkel gegenüber den Doppelbrechungsachsen am DGD-Eingang verdreht sind.
Emulationsvorrichtung nach Anspruch 1 , wobei das Polarisationstransforma- tionselement zumindest ein doppelbrechendes variables DGD-Element mit einer zur Transformation der Polarisation einstellbaren differentiellen Gruppenlaufzeitverzögerung DGDvar umfaßt.
Emulationsvorrichtung nach Anspruch 2, wobei der Quotient DGDvar / DGD kleiner als 0.5 und vorzugsweise kleiner als 0.1 ist.
4. Emulationsvorrichtung nach Anspruch 2 oder 3, wobei das Polarisationstransformationselement eine Vielzahl im Signalweg hintereinander angeordneter, doppelbrechender variabler DGD-Elemente umfaßt.
5. Emulationsvorrichtung nach Anspruch 4, wobei benachbarte variable DGD- Elemente der Vielzahl variabler DGD-Elemente derart ausgeordnet sind, daß ihre jeweiligen Doppelbrechungsachsen relativ zueinander um einen von Null Grad verschiedenen Verdrehwinkel verdreht sind.
6. Emulationsvorrichtung nach einem der vorangegangenen Ansprüche, wobei der Verdrehwinkel 30 Grad bis 60 Grad und vorzugsweise ungefähr 45 Grad beträgt.
7. Emulationsvorrichtung nach einem der vorangegangenen Ansprüche, wobei das DGD-Element zumindest einen polarisationserhaltenden
Lichtwellenleiter und/oder zumindest einen doppelbrechenden Kristall und das Polarisationstransformationselement zumindest einen polarisationserhaltenden Lichtwellenleiter, zumindest einen doppelbrechenden Kristall und/oder zumindest einen kurzen Monomode- Lichtwellenleiter umfaßt. '
8. Emulationsvorrichtung nach Anspruch 7, wobei das Polarisationstransforma- tionselement zumindest ein mechanisches Stellelement umfaßt, welches eine mechanische Wirkung zur Änderung von DGDvar ausübt und vorzugs- weise einen Faserquetscher und/oder -stretcher umfaßt.
9. Emulationsvorrichtung nach Anspruch 8, wobei der Faserquetscher oder - stretcher ein piezoelektrisches Element aufweist, welches zur Dämpfung von Querschwingungen in einem Lagergehäuse seitlich durch elastische Schwingungsdämpfer geführt ist.
10. Emulationsvorrichtung nach einem der Ansprüche 8 oder 9, wobei der Faserquetscher oder -stretcher ein piezoelektrisches Element aufweist, welches derart über ein thermisch kompensierendes Ausgleichselement an einem Lagergehäuse festgelegt ist, daß der resultierende thermische Ausdehnungskoeffizient der Anordnung des piezoelektrischen Elements und des Ausgleichselements gleich zu derm thermischen Ausdehnungskoeffizient des Lagergehäuses ist.
11. Emulationsvorrichtung nach einem der Ansprüche 8 bis 10, wobei der Faserquetscher einen Quetschstempel aufweist und zwischen der zu quetschenden Faser und dem Quetschstempel eine Metallfolie derart angeordnet ist, daß ein Verdrehen der Faser bei einem Verrutschen des Quetschstempels verhindert wird.
12. Emulationsvorrichtung nach Anspruch 10 oder 11 , wobei der polarisationser- haltende Lichtwellenleiter des Polarisationstransformationselements am Transformationselementausgang derart mit dem polarisationserhaltenden Lichtwellenleiter des DGD-Elements am DGD-Eingang verspleißt ist, daß der
Verdrehwinkel zwischen den Doppelbrechungsachsen am Transformationselementausgang relativ zu denjenigen am DGD-Eingang ungleich Null Grad ist.
13. Emulationsvorrichtung nach einem der vorangegangenen Ansprüche, wobei zwischen dem Emulatoreingang und dem Polarisationstransformationsele- ment ein zweites doppelbrechendes DGD-Element angeordnet ist.
14. Emulationsvorrichtung nach Anspruch 13, wobei zwischen dem Emula- toreingang und dem zweiten DGD-Element ein zweites
Polarisationstransformationselement angeordnet ist.
15. Emulationsvorrichtung nach einem der vorangegangenen Ansprüche, wobei zwischen dem Emulatoreingang und dem Emulatorausgang eine Vielzahl von Polarisationstransformationselementen und DGD-Elementen in abwechselnder Reihenfolge angeordnet sind, wobei zumindest eines der Pola- risationstransformationselemente aus einem variablen DGD-Element oder höchstens zwei relativ zueinander verdreht orientierten variablen DGD- Elementen besteht.
16. Emulationsvorrichtung nach Anspruch 15, wobei das emulatoreingangssei- tige Polarisationstransformationselement aus mehreren, insbesondere höchstens vier relativ zueinander verdrehten variablen DGD-Elementen und die übrigen Polarisationstransformationselemente aus einem variablen DGD-
Element oder zumindest zwei relativ zueinander verdrehten variablen DGD- Elementen besteht.
17. Kompensationsvorrichtung zur Kompensation Polarisationsmodendispersions (PMD)-bedingter Verzerrungen in einem optischen Übertragungssystem mit
- einer Emulationsvorrichtung gemäß einem der vorangegangenen Ansprüche, wobei der Emulatoreingang zur Eingabe eines PMD- ι verzerrten optischen Signals und der Emulatorausgangs zur Ausgabe eines optischen Ausgangssignals ausgelegt ist;
- einer Meßvorrichtung zur Messung der PMD-bedingten Verzerrung des optischen Signals und Ausgabe eines Meßausgangssignals; und
- einer Regelvorrichtung, an der das Meßausgangssignal anliegt und welche die Emulationsvorrichtung derart steuert, daß diese die PMD- bedingte Verzerrung minimiert und bevorzugt vollständig kompensiert.
18. Meßvorrichtung zur Messung einer Polarisationsmodendispersions (PMD) - bedingten Verzerrung eines optischen Signals mit
- einem Meßeingang für das optisches Signal; - zumindest einem Polarisator;
- zumindest einem Polarisationstransformationselement, welches zur Polarisationstransformation des optischen Signals ausgelegt und in dem Signalweg des optischen Signals zwischen dem Meßeingang und dem Polarisator angeordnet ist; - zumindest einem im Signalweg des optischen Signals hinter dem
Polarisator angeordneten Fotodetektor zur Detektion der Intensität Pp0ι des optischen Signals; und
- einer mit dem Polarisationstransformationselement und dem Fotodetektor verbundenen Steuer- und Ausgabeeinrichtung, welche das Polarisati- onstransformationselement derart steuert, daß die Intensität Pp0ι entweder minimal oder maximal ist und ein der minimalen bzw. maximalen Intensität Ppoi.min bzw. Pp0ι,max des optischen Signals entsprechendes Meßausgangssignal als Maß für die PM D-Verzerrung des optischen Signals ausgibt.
19. Meßvorrichtung nach Anspruch 18, wobei ein zweiter Fotodetektor zur Detektion der Gesamtintensität Pges des optischen Signals vor dem Polarisa- tionstransformationselement vorgesehen ist und die Steuer- und Ausgabe- einrichtung ein der normierten minimalen bzw. maximalen Intensität Pp0ι,min /
PgeS bzw. Ppoi.max / Pges entsprechendes Meßausgangssignal ausgibt.
20. Meßvorrichtung nach Anspruch 18 oder 19, wobei das Polarisationstrans- formationselement zumindest ein variables DGD-Element mit einer zur Transformation der Polarisation einstellbaren differentiellen Gruppenlauf- zeitverzögerung DGDvar umfaßt.
21. Meßvorrichtung nach Anspruch 20, wobei das Polarisationstransforma- tionselement zwei variable DGD-Elemente aufweist, welche derart angeordnet sind, daß deren Doppelbrechungsachsen relativ zueinander um einen von Null Grad verschiedenen Verdrehwinkel verdreht sind.
22. Meßvorrichtung nach Anspruch 20 oder 21 , wobei die variablen DGD-Elemente jeweils einen polarisationserhaltenden Lichtwellenleiter und ein mechanisches Stellelement umfassen, welches eine mechanische Wirkung zur Änderung von DGDvar auf den Lichtwellenleiter ausübt und vorzugsweise einen Faserquetscher und/oder -strecher aufweist.
23. Kompensationsvorrichtung zur Kompensation Polarisationsmodendispersions (PMD) -bedingter Verzerrungen in einem optischen Übertragungssystem mit
- einer Emulationsvorrichtung mit einem Emulatoreingang zur Eingabe eines PMD-verzerrten optischen Signals und einem Emulatorausgang zur
Ausgabe eines optischen Ausgangssignals; - einer Meßvorrichtung gemäß einem der Ansprüche 19 bis 22 zur Messung der PMD-bedingten Verzerrung des optischen Signals und Ausgabe eines Meßausgangssignals; und
- einer Regelvorrichtung, an der das Meßausgangssignal anliegt und welche die Emulationsvorrichtung derart steuert, daß diese die PMD- bedingte Verzerrrung minimiert und bevorzugt vollständig kompensiert.
24. Kompensationsvorrichtung zur Kompensation
Polarisationsmodendispersions (PMD)-bedingter Verzerrungen in einem optischen Übertragungssystem mit
- einer Emulationsvorrichtung mit einem Emulatoreingang zur Eingabe eines PMD-verzerrten optischen Signals und einem Emulatorausgang zur Ausgabe eines optischen Ausgangssignals, wobei die Emulationsvorrichtung eine Vielzahl von steuerbaren Polarisationstransformationselementen und eine Vielzahl von DGD-
Elementen aufweist;
- einer Meßvorrichtung zur Messung der PMD-bedingten Verzerrung des optischen Signals und Ausgabe eines Meßausgangssignals; und
- einer Regelvorrichtung, an der das Meßausgangssignal anliegt und welche die Emulationsvorrichtung derart steuert, daß diese die PMD- bedingte Verzerrrung minimiert und bevorzugt vollständig kompensiert, wobei die Regelvorrichtung zur Ausgabe eines mit einem periodischen Modulationssignal überlagerten Stellsignals an die Polarisationstransformationselemente, zur intensitäts- und phasenrichtigen Detektion entsprechender Modulationsanteile in dem Meßausgabesignal und zur Erzeugung eines neuen Stellsignals abhängig von den detektierten Modulationsanteilen ausgelegt ist.
25. Kompensationsvorrichtung nach Anspruch 24, wobei die Modulationsfrequenzen der Modulationssignale für jedes Polarisationstransformationseiement verschieden sind und vorzugsweise in einem Frequenzbereich von 20 kHz bis 500 kHz, besonders bevorzugt 40 kHz bis 150 kHz, liegen.
PCT/EP2001/010794 2000-10-09 2001-09-18 Pmd-emulations-, mess- und kompensationsvorrichtung WO2002032023A1 (de)

Priority Applications (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2002535301A JP2004511789A (ja) 2000-10-09 2001-09-18 Pmdエミュレーション、測定及び補償装置
EP01986813A EP1325574B1 (de) 2000-10-09 2001-09-18 Pmd-emulations-, mess- und kompensationsvorrichtung
DE50111465T DE50111465D1 (de) 2000-10-09 2001-09-18 Pmd-emulations-, mess- und kompensationsvorrichtung
US10/398,273 US6996297B2 (en) 2000-10-09 2001-09-18 PMD emulation, measurement and compensation device
AU2002221607A AU2002221607A1 (en) 2000-10-09 2001-09-18 Pmd -emulation, measurement and compensating device

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE10049784A DE10049784A1 (de) 2000-10-09 2000-10-09 Anordnung zur Kompensation PMD-bedingter Verzerrungen in optischen Transmissionssystemen und insbesondere Transmissionsfasern
DE10049784.5 2000-10-09
DEPCT/DE00/03809 2000-10-28
PCT/DE2000/003809 WO2002007351A1 (de) 2000-07-17 2000-10-28 Anordnung zur minimierung bzw. kompensation pmd-bedingter verzerrungen in optischen transmissionssystemen und insbesondere transmissionsfasern

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2002032023A1 true WO2002032023A1 (de) 2002-04-18

Family

ID=7659046

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/DE2000/003809 WO2002007351A1 (de) 2000-07-17 2000-10-28 Anordnung zur minimierung bzw. kompensation pmd-bedingter verzerrungen in optischen transmissionssystemen und insbesondere transmissionsfasern
PCT/EP2001/010794 WO2002032023A1 (de) 2000-10-09 2001-09-18 Pmd-emulations-, mess- und kompensationsvorrichtung

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/DE2000/003809 WO2002007351A1 (de) 2000-07-17 2000-10-28 Anordnung zur minimierung bzw. kompensation pmd-bedingter verzerrungen in optischen transmissionssystemen und insbesondere transmissionsfasern

Country Status (7)

Country Link
US (2) US6996297B2 (de)
EP (1) EP1325574B1 (de)
JP (1) JP2004511789A (de)
AU (1) AU2002221607A1 (de)
CA (1) CA2338343A1 (de)
DE (1) DE10049784A1 (de)
WO (2) WO2002007351A1 (de)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6529648B1 (en) 1998-04-14 2003-03-04 Siemens Aktiengesellschaft Emulator and compensator for polarization mode dispersion
US6654105B2 (en) 2000-03-06 2003-11-25 Corning Applied Technologies Corporation Cross-correlating PMD detector
WO2005060130A1 (en) * 2003-09-19 2005-06-30 Prysmian Cavi E Sistemi Energia S.R.L. Improved method and apparatus for the evaluation of polarization mode dispersion in optical fibers
US6996297B2 (en) 2000-10-09 2006-02-07 Thorlabs Gmbh PMD emulation, measurement and compensation device

Families Citing this family (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7495765B2 (en) * 2001-05-17 2009-02-24 Thorlabs Gmbh Fiber polarimeter, the use thereof, as well as polarimetric method
US6816260B2 (en) * 2001-05-17 2004-11-09 Thorlabs Gmbh Fiber polarimeter, the use thereof, as well as polarimetric method
DE10238993A1 (de) * 2002-08-20 2004-02-26 Deutsche Telekom Ag Verfahren und PMD-Kompensator zur adaptiven Kompensation der Polarisationsmodendispersion
US6856711B1 (en) * 2003-04-09 2005-02-15 At&T Corp. Technique for mitigation of polarization mode dispersion in fiber optic transmission links
US7203385B1 (en) * 2004-12-07 2007-04-10 Sprint Communications Company L.P. Optimizing PMD measurements based on temperature for installed fibers
EP1746754A1 (de) * 2005-07-19 2007-01-24 Alcatel Verfahren zum betreiben eines geschalteten optischen Netzwerks
US7454092B2 (en) * 2006-10-24 2008-11-18 Kailight Photonics, Inc. Systems and methods for polarization mode dispersion mitigation
US20080205814A1 (en) * 2007-02-22 2008-08-28 Lijie Qiao Method and Apparatus for Dynamic Polarization Mode Dispersion Compensation
US7693357B2 (en) * 2008-07-14 2010-04-06 Ciena Corporation Methods and systems for eliminating deleterious polarization effects in an optical fiber dispersion compensation module
JP2012090259A (ja) * 2010-09-21 2012-05-10 Panasonic Corp 撮像装置
EP2538587A1 (de) * 2011-06-21 2012-12-26 Nokia Siemens Networks Oy Optisches Kommunikationssystem und Verfahren zur Aufrüstung eines optischen Netzwerks
EP2568627A1 (de) * 2011-08-30 2013-03-13 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (PUBL) Verfahren und Vorrichtung zur optischen Signalüberwachung
CN106330810B (zh) * 2016-07-12 2019-02-22 北京邮电大学 一种提升极化调制误码率性能的xpd补偿方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE19816178A1 (de) * 1998-04-14 1999-10-21 Siemens Ag Emulator und Kompensator für Polarisationsmodendispersion
DE19830990A1 (de) * 1998-07-10 2000-01-20 Siemens Ag Polarisationstransformator
EP1109338A2 (de) * 1999-12-16 2001-06-20 Lucent Technologies Inc. Verbesserter Verzerrungsanalysator für eine Vorrichtung zur Kompensation der Polarisationsmodendispersion erster Ordnung (PMD)
WO2001086333A2 (de) * 2000-05-06 2001-11-15 Profile Optische Systeme Gmbh Emulator für pmd ordnung

Family Cites Families (24)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2659754B1 (fr) * 1990-03-16 1994-03-25 Thomson Csf Dispositif de creation de retards optiques et application a un systeme de commande optique d'une antenne a balayage.
EP0477699A3 (en) * 1990-09-14 1993-09-01 Fujitsu Limited Optical communication system
JP2739813B2 (ja) * 1993-12-20 1998-04-15 日本電気株式会社 偏波分散補償方法
TW312744B (de) * 1994-10-11 1997-08-11 Adoban Tesuto Kk
EP0862078B1 (de) * 1996-08-22 2010-04-28 Fujitsu Limited Faseroptisches Übertragungssystem mit optischer Phasenkonjugation
JPH10206661A (ja) * 1997-01-28 1998-08-07 Fujitsu Ltd 偏波スクランブラ及びそれを用いた光集積回路
US5859939A (en) * 1997-02-25 1999-01-12 Mci Communications Corporation Method and system for equalizing PMD using incremental delay switching
US5930414A (en) * 1997-09-16 1999-07-27 Lucent Technologies Inc. Method and apparatus for automatic compensation of first-order polarization mode dispersion (PMD)
US5960414A (en) * 1997-11-25 1999-09-28 Hewlett-Packard Company Method for monitoring excess inventory
DE19818699A1 (de) * 1998-04-25 1999-10-28 Bandemer Adalbert Anordnung zur Verringerung von PMD-bedingten Signalverzerrungen bei hochratigen optischen Übertragungsstrecken
DE19827638A1 (de) * 1998-06-20 1999-12-23 Alcatel Sa Methode zur Messung von Störungseffekten auf Glasfaserübertragungsstrecken sowie Übertragungssystem
JP2000031903A (ja) * 1998-07-07 2000-01-28 Hitachi Ltd 偏波分散補償装置および偏波分散補償方法
DE19841755A1 (de) * 1998-09-11 2000-03-23 Siemens Ag Einrichtung zur Detektion von Polarisationsmodendispersion
GB9818941D0 (en) * 1998-08-28 1998-10-21 Northern Telecom Ltd Polarisation mode dispersion compensation
US6342945B1 (en) * 1999-03-31 2002-01-29 Corning Incorporated System and method for measuring polarization mode dispersion suitable for a production environment
US6144450A (en) * 1999-09-13 2000-11-07 Lucent Technologies Apparatus and method for improving the accuracy of polarization mode dispersion measurements
US6538787B1 (en) * 1999-09-24 2003-03-25 Lucent Technologies Inc. Apparatus and method for polarization mode dispersion emulation and compensation
WO2001040831A1 (en) * 1999-11-30 2001-06-07 University Of Southern California Polarization-mode dispersion emulator
US6381385B1 (en) * 1999-12-22 2002-04-30 Nortel Networks Limited Polarization mode dispersion emulation
US20010028760A1 (en) * 2000-03-03 2001-10-11 Yaffe Henry H. Methods and apparatus for compensating chromatic and polarization mode dispersion
US6483958B2 (en) * 2000-05-06 2002-11-19 Tektronix Munich PMD compensator
DE10049784A1 (de) 2000-10-09 2002-05-16 Adalbert Bandemer Anordnung zur Kompensation PMD-bedingter Verzerrungen in optischen Transmissionssystemen und insbesondere Transmissionsfasern
AU2001295022A1 (en) * 2000-09-01 2002-03-13 University Of Southern California Compensation and control of both first-order and higher-order polarization-mode dispersion
US6563590B2 (en) * 2001-02-16 2003-05-13 Corning Incorporated System and method for measurement of the state of polarization over wavelength

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE19816178A1 (de) * 1998-04-14 1999-10-21 Siemens Ag Emulator und Kompensator für Polarisationsmodendispersion
DE19830990A1 (de) * 1998-07-10 2000-01-20 Siemens Ag Polarisationstransformator
EP1109338A2 (de) * 1999-12-16 2001-06-20 Lucent Technologies Inc. Verbesserter Verzerrungsanalysator für eine Vorrichtung zur Kompensation der Polarisationsmodendispersion erster Ordnung (PMD)
WO2001086333A2 (de) * 2000-05-06 2001-11-15 Profile Optische Systeme Gmbh Emulator für pmd ordnung

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6529648B1 (en) 1998-04-14 2003-03-04 Siemens Aktiengesellschaft Emulator and compensator for polarization mode dispersion
US6654105B2 (en) 2000-03-06 2003-11-25 Corning Applied Technologies Corporation Cross-correlating PMD detector
US6996297B2 (en) 2000-10-09 2006-02-07 Thorlabs Gmbh PMD emulation, measurement and compensation device
WO2005060130A1 (en) * 2003-09-19 2005-06-30 Prysmian Cavi E Sistemi Energia S.R.L. Improved method and apparatus for the evaluation of polarization mode dispersion in optical fibers
US7768630B2 (en) 2003-09-19 2010-08-03 Prysmian Cavi E Sistemi Energia S.R.L. Method and apparatus for the evaluation of polarization mode dispersion in optical fibers

Also Published As

Publication number Publication date
CA2338343A1 (en) 2002-01-17
AU2002221607A1 (en) 2002-04-22
EP1325574B1 (de) 2006-11-15
JP2004511789A (ja) 2004-04-15
US20040028309A1 (en) 2004-02-12
EP1325574A1 (de) 2003-07-09
US6996297B2 (en) 2006-02-07
DE10049784A1 (de) 2002-05-16
US20060098989A1 (en) 2006-05-11
WO2002007351A1 (de) 2002-01-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP1325574B1 (de) Pmd-emulations-, mess- und kompensationsvorrichtung
DE69834787T2 (de) Verfahren und Vorrichtung zur automatischen Kompensation der Polarisationsmodendispersion erster Ordnung
US7689125B2 (en) Methods and systems for polarization control and polarization mode dispersion compensation for wideband optical signals
DE602004004848T2 (de) Abstimmbarer Dispersionskompensator
DE3524527C2 (de) Einrichtung zum Ausgleichen der chromatischen Dispersion von optischen Signalen
DE69915553T2 (de) Verfahren zur Kompensation der Polarisationsmodendispersion
DE60314210T2 (de) Durchstimmbarer Dispersionskompensator mit Wenigmodenfasern und mit schaltbaren Modenkonvertern
EP1097531A1 (de) Verfahren zur polarisationsmodendispersion-kompensation und polarisationsmodendispersion-kompensator
DE602005001370T2 (de) Dispersionskompensator mit Wellenlängennachführung
EP0740173B1 (de) Schaltungsanordnung zur Dispersionskompensation in optischen Übertragungssystemen mittels eines optischen Filters
DE10020951C2 (de) Dispersionskompensator, optische Signalstrecke und Verfahren zur Dispersionskompensation
DE60130930T2 (de) Polarisationsmodendispersion-kompensator
WO1999053363A2 (de) Emulator und kompensator für polarisationsmodendispersion
EP1161699B1 (de) Faser-transmissionsbauelement zur erzeugung chromatischer dispersion
DE10144357C2 (de) Regelkonzept für einen mehrstufigen Polarisationsmodendispersions-Kompensator
WO2001086840A2 (de) Pmd-kompensator
EP2080298B1 (de) Anordnung zur einstellung und kompensation von polarisationsmodendispersion erster und zweiter ordnung
DE60202964T2 (de) Polarisationsmodendispersionssteuerung mit vorwärtsgekoppelter Kompensation
DE602004002573T2 (de) Mehrwellenlängen Chromatischen- und Polarisationsmodendispersionskompensator
US6996299B2 (en) All-frequency PMD compensator and emulator
Phua et al. A deterministic broad-band polarization-dependent loss compensator
JP6273713B2 (ja) 偏波障害エミュレータ及び偏波障害エミュレート方法
DE10337994B4 (de) Faseroptische Filtereinrichtung
EP0974861A2 (de) Vorrichtung zum Regeln der Lichtpolarisation
EP1151559B1 (de) Reduktion der verzerrung von optischen impulsen durch die polarisationsmodendispersion in optischen übertragungssystemen

Legal Events

Date Code Title Description
AK Designated states

Kind code of ref document: A1

Designated state(s): AE AG AL AM AT AU AZ BA BB BG BR BY BZ CA CH CN CO CR CU CZ DE DK DM DZ EC EE ES FI GB GD GE GH GM HR HU ID IL IN IS JP KE KG KP KR KZ LC LK LR LS LT LU LV MA MD MG MK MN MW MX MZ NO NZ PL PT RO RU SD SE SG SI SK SL TJ TM TR TT TZ UA UG US UZ VN YU ZA ZW

AL Designated countries for regional patents

Kind code of ref document: A1

Designated state(s): GH GM KE LS MW MZ SD SL SZ TZ UG ZW AM AZ BY KG KZ MD RU TJ TM AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LU MC NL PT SE TR BF BJ CF CG CI CM GA GN GQ GW ML MR NE SN TD TG

DFPE Request for preliminary examination filed prior to expiration of 19th month from priority date (pct application filed before 20040101)
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application
WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2001986813

Country of ref document: EP

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2002535301

Country of ref document: JP

WWP Wipo information: published in national office

Ref document number: 2001986813

Country of ref document: EP

REG Reference to national code

Ref country code: DE

Ref legal event code: 8642

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 10398273

Country of ref document: US

WWG Wipo information: grant in national office

Ref document number: 2001986813

Country of ref document: EP