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Title: Propagação digital reversa em sistemas de transmissão óptica.
Other Titles: Reverse digital propagation in optical transmission systems.
???metadata.dc.creator???: MADRUGA, Sarah Pontes.
???metadata.dc.contributor.advisor1???: FARIAS, José Ewerton Pombo de.
Keywords: Propagação digital reversa;Sistemas de transmissão óptica;Transmissão óptica;Fibra óptica;Distorções lineares;Distorções não lineares;Equação Não LInear de Schrödinger;Método de Fourier com Degrau Repartido;Split Step Fourier Method;Propagação digital reversa;SSFM - modificado;Reverse digital propagation;Optical transmission systems;Optical transmission;Optical fiber;Linear distortions;Non-linear distortions;Schrödinger's Non-Linear Equation;Fourier Method with Split Step;Reverse digital propagation;SSFM - modified
Issue Date: May-2016
Publisher: Universidade Federal de Campina Grande
Citation: MADRUGA, Sarah pontes. Propagação digital reversa em sistemas de transmissão óptica. 2016. 42f. (Trabalho de Conclusão de Curso - Monografia), Curso de Bacharelado em Engenharia Elétrica, Centro de Engenharia Elétrica e Informática , Universidade Federal de Campina Grande – Paraíba - Brasil, 2016. Disponível em:
???metadata.dc.description.resumo???: A teoria de Propagação Digital Reversa é um método promissor para compensar distorções não lineares em sistemas de comunicações ópticas. Esse trabalho visa a apresentar os conceitos básicos dessa técnica, baseando-se principalmente na Equação Não Linear de Schrödinger e no Método de Fourier com Degrau Repartido, e a discutir suas limitações. O uso de Processamento Digital de Sinais transfere a complexidade do sistema da transmissão para a recepção. Atualmente, receptores modernos são capazes de compensar com precisão os defeitos lineares do canal, como a dispersão cromática. Observa-se então que o desempenho encontra-se limitado principalmente pelos efeitos não lineares da transmissão pela fibra óptica. Até pouco tempo, compensações de distorções diferentes eram consideradas separadamente. A Propagação Digital Reversa surge como uma técnica geral e versátil para compensar conjuntamente efeitos lineares e não lineares.
Abstract: Digital Back-Propagation is a promising technique to compensate nonlinear distortions in optical communications systems. This work presents the basic concepts of DBP, focusing mainly on the Nonlinear Schr¨odinger Equation and the Split-Step Fourier Method. We also discuss possible limitations for the practical implementation of this method. The recent use of Digital Signal Processing in optical systems transfers the complexity from transmission to reception. Modern receptors are capable of compensating linear impairments, like chromatic dispersion, accurately. Nowadays, the performance is limited predominantly by the optical fiber nonlinear effects. Until recently, compensation of linear and nonlinear impairments were processed separately. DBP comes as a versatile and universal technique to jointly compensate both kinds of distortions.
Keywords: Propagação digital reversa
Sistemas de transmissão óptica
Transmissão óptica
Fibra óptica
Distorções lineares
Distorções não lineares
Equação Não LInear de Schrödinger
Método de Fourier com Degrau Repartido
Split Step Fourier Method
Propagação digital reversa
SSFM - modificado
Reverse digital propagation
Optical transmission systems
Optical transmission
Optical fiber
Linear distortions
Non-linear distortions
Schrödinger's Non-Linear Equation
Fourier Method with Split Step
Reverse digital propagation
SSFM - modified
???metadata.dc.subject.cnpq???: Engenharia Elétrica.
URI: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/18697
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