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文檔簡介
1、為了應(yīng)對信息傳輸要求的不斷提高,光纖通信系統(tǒng)正向著更高速率、更大容量、更長跨度的趨勢發(fā)展。近年來,無線領(lǐng)域的正交頻分復(fù)用(OFDM,OrthogonalFrequencyDivisionMultiplexing)技術(shù)被引進(jìn)到光纖通信領(lǐng)域,并開展了廣泛的研究。由于具有較強的光纖色散抵抗能力,頻譜效率高等優(yōu)勢,光正交頻分復(fù)用技術(shù)已然成為未來高速光纖通信系統(tǒng)的重要備選方案之一。
為了使光OFDM系統(tǒng)能夠突破電子設(shè)備在信號處理過程中的
2、速率瓶頸,本論文圍繞OFDM信號直接在光域上的復(fù)用與解復(fù)用過程,對全光OFDM系統(tǒng)展開研究。首先從OFDM的數(shù)學(xué)模型進(jìn)行了基礎(chǔ)理論的分析,推導(dǎo)了利用傅里葉變換/逆變換來實現(xiàn)OFDM信號復(fù)用/解復(fù)用的過程。參照相移單元和時延單元對光信號的處理方式,結(jié)合馬赫-曾德爾干涉儀(MZI,Mach-Zehnderinterferometer)的基本原理,建立了以MZI級聯(lián)結(jié)構(gòu)來實現(xiàn)OFDM解復(fù)用的全光模塊,并模擬了8路間隔為40GHz的子載波解復(fù)用
3、頻譜。
同時分析了陣列波導(dǎo)光柵(AWG,ArrayedWaveguideGrating)的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)具有相移和時延特性,能夠?qū)崿F(xiàn)對光信號的傅里葉變換處理,并推導(dǎo)了AWG對信號的處理過程。構(gòu)造了基于AWG的兩種全光OFDM信號發(fā)射結(jié)構(gòu),對其中一種進(jìn)行了包含8路40Gbps信號的發(fā)射模擬。
結(jié)合AWG的信號發(fā)射模塊和基于MZI的解復(fù)用模塊,在仿真平臺上搭建了全光OFDM系統(tǒng),采用四種調(diào)制方式,在160GHz帶寬上完成了8×
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