Los sistemas de comunicación por fibra óptica (FOCS) han acaparado mucha atención al revolucionar el sector de las telecomunicaciones y ofrecer nuevas posibilidades con los avances técnicos de la electrónica digital de alta velocidad más avanzada. Los formatos de modulación avanzados utilizan la fase, la amplitud y la polarización de las señales ópticas al mismo tiempo para proporcionar una alta eficiencia espectral en comparación con 1 bit/s/Hz para el sistema de detección directa de modulación de intensidad (IMDD), pero son muy propensos a las deficiencias de transmisión. Así pues, los efectos que se suman a las deficiencias de la fibra óptica, como la dispersión cromática de la fibra óptica (OFCD), la dispersión del modelo de polarización (PMD) y el desfase y el ruido (POaN), deben abordarse en el lado del receptor. El desarrollo de componentes y algoritmos para minimizar estos efectos en la próxima generación de FOCS con una velocidad de transmisión de datos de 100 Gbps y superior con transmisión de larga distancia sigue siendo un reto. En este artículo se presentan técnicas de compensación no lineal y de dispersión asistidas por procesamiento digital de señales (DSP) para compensar las deficiencias de la capa física, incluyendo OFCD, PMD y POaN. Las simulaciones se realizan considerando el formato de modulación QPSK de doble polarización (DP) para alcanzar una velocidad de datos doble y lograr una eficiencia espectral de 3,28 bits/s/Hz haciendo uso de la diversidad de polarización, y se investiga el rendimiento del sistema en términos de tasa de error de bit (BER), diagramas de constelación y factor de calidad (factor Q) para diferentes valores de relación señal/ruido óptica (OSNR), potencia de lanzamiento (PL) y longitud de fibra.
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