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文檔簡(jiǎn)介
1、為了應(yīng)對(duì)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(zhǎng)跨度的趨勢(shì)發(fā)展。近年來(lái),無(wú)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(kāi)展了廣泛的研究。由于具有較強(qiáng)的光纖色散抵抗能力,頻譜效率高等優(yōu)勢(shì),光正交頻分復(fù)用技術(shù)已然成為未來(lái)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(hào)處理過(guò)程中的
2、速率瓶頸,本論文圍繞OFDM信號(hào)直接在光域上的復(fù)用與解復(fù)用過(guò)程,對(duì)全光OFDM系統(tǒng)展開(kāi)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(lái)實(shí)現(xiàn)OFDM信號(hào)復(fù)用/解復(fù)用的過(guò)程。參照相移單元和時(shí)延單元對(duì)光信號(hào)的處理方式,結(jié)合馬赫-曾德?tīng)柛缮鎯x(MZI,Mach-Zehnderinterferometer)的基本原理,建立了以MZI級(jí)聯(lián)結(jié)構(gòu)來(lái)實(shí)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(shí)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(shí)延特性,能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)光信號(hào)的傅里葉變換處理,并推導(dǎo)了AWG對(duì)信號(hào)的處理過(guò)程。構(gòu)造了基于AWG的兩種全光OFDM信號(hào)發(fā)射結(jié)構(gòu),對(duì)其中一種進(jìn)行了包含8路40Gbps信號(hào)的發(fā)射模擬。
結(jié)合AWG的信號(hào)發(fā)射模塊和基于MZI的解復(fù)用模塊,在仿真平臺(tái)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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