光学超级通道多播,将一个超级通道同时复制到单个设备中的多个光谱位置,对于未来的光学网络来说,可能是一种很有前途的功能。 高非线性光纤(HNLF)中的多泵四波混频(FWM)是一种实现超通道多播的有效方法。 但是,如果不仔细配置泵的频率,则生成的副本将在频谱上分散,这将增加控制副本性能和管理频谱资源的难度。 在本文中,我们提出了一种递归泵相加(RPA)方案,该方案使副本的频谱聚合度高于我们以前的指数增长间隔(EGS)泵浦方案。 这种副本聚合技术可以减少远离原始通道的副本的相位不匹配,这对副本的性能很有帮助。 \ {RPA \}方案还为多播提供了副本分配的附加选项。 基于\ {RPA \}方案,我们通过实验证明了5个泵的1到21超通道多播。 与典型的7%前向纠错(FEC)阈值相比,所有副本的Q因子余量均超过2.3 dB。 还研究了\ {RPA \}和\ {EGS \}泵方案之间的性能比较。
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