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文檔簡(jiǎn)介
1、隨著光纖通信技術(shù)的發(fā)展,光通信系統(tǒng)容量需求越來越高,基于相干探測(cè)技術(shù)和正交頻分復(fù)用技術(shù)的相干光正交頻分復(fù)用(CO-OFDM)系統(tǒng)具有較高的頻譜效率,且能很好的抵抗色散和偏振模色散,被認(rèn)為必將在長(zhǎng)距離、高速光通信傳輸系統(tǒng)中扮演重要角色。而為了提高 CO-OFDM系統(tǒng)的頻譜利用效率以及增加信號(hào)邊帶抑制比,近年來偏移正交幅度調(diào)制(OQAM)的OFDM技術(shù)也受到了廣泛關(guān)注。但是不管是CO-OFDM還是 CO-OQAM/OFDM,其系統(tǒng)都面臨著兩
2、個(gè)重要難題,即對(duì)相位噪聲的敏感性和信號(hào)較高的PAPR帶來的非線性失真問題。
本文針對(duì)相位噪聲和PAPR問題,主要從星座圖的角度出發(fā),通過新型的星座圖設(shè)計(jì)提升系統(tǒng)對(duì)相位噪聲和非線性效應(yīng)的容忍度。
首先,從CO-OFDM的原理出發(fā)分析PAPR和相位噪聲問題對(duì)系統(tǒng)的影響,實(shí)現(xiàn)了OFDM編解碼算法和相位噪聲估計(jì)等算法,基于此搭建了高速(17.43Gb/s)長(zhǎng)距離(1000km)CO-OFDM系統(tǒng)仿真平臺(tái)。
其次,分
3、析了星座圖優(yōu)化設(shè)計(jì)所帶來的性能改善,并將螺旋 Q AM星座圖引入CO-OFDM系統(tǒng)中,仿真結(jié)果表明系統(tǒng)的相位噪聲容忍度提高了75kHz,非線性效應(yīng)容忍度提高了1dB。同時(shí),實(shí)驗(yàn)搭建了傳輸距離為100公里的CO-OFDM實(shí)驗(yàn)平臺(tái),并通過該平臺(tái)完成了16.72Gb/s螺旋星座圖CO-OFDM的傳輸試驗(yàn)。
最后,實(shí)現(xiàn)了頻譜利用率更高、邊帶抑制比更大的OFDM/OQAM編解碼算法,基于此搭建了 CO-OFDM/OQAM仿真平臺(tái),重點(diǎn)研
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