【摘 要】
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光正交频分复用技术(OOFDM)是一种新的光传输技术,它是集中了数字信号处理和光纤通信技术优点的一种新型光通信技术,不仅可以有效地抵抗光纤传输链路中色散、偏振模色散等效
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光正交频分复用技术(OOFDM)是一种新的光传输技术,它是集中了数字信号处理和光纤通信技术优点的一种新型光通信技术,不仅可以有效地抵抗光纤传输链路中色散、偏振模色散等效应,还可以提高系统的频谱利用率。采用OOFDM技术既可做到无色散补偿的高速光纤传输,又对光放大器降低了要求,从而大大提升了其传输能力,因而近年来在高速长距离传输系统中得到了广泛的研究。本论文对基于OOFDM技术的传输系统进行了研究,主要包括系统理论模型、不同调制方式、系统性能、定时同步以及高速长距离仿真实现。具体工作内容如下:第一,分析了OOFDM传输系统的理论模型及相干光通信系统的工作原理。结合二者优势互补性,给出了传输速率为10Gbps的基于CO-OFDM技术的实验系统模型。第二,根据上述实验系统模型,研究了定时同步算法,并解决了系统同步问题。首先阐述了系统同步原理及定时偏差对系统的影响,然后结合仿真模型提出插入Zadoff-Chu导频序列的方法来实现系统同步。在不考虑光色散补偿时,对该系统不同调制方式下的传输性能进行了仿真研究,并分析了该系统的传输距离、光信噪比(OSNR)以及系统的误码率(BER)三者之间的关系。据仿真结果得出4QAM是当前实验条件下实现100Gbps长距离传输的最优调制方式。第三,基于Optisystem仿真平台,仿真研究了传输速率为100Gbps基于CO-OFDM技术长距离传输的系统。介绍了PDM与XC-OFDM技术原理,提出了基于OBM及PDM技术的100Gbps CO-OFDM长距离传输系统方案,并给出了传输1000km的仿真结果,分析了系统误码性能与发射功率之间的关系,并对背靠背传输系统与1000km传输系统的光信噪比-误码率曲线进行了对比。采用随机数据填充来验证系统仿真的可靠性,分别分析了单信道传输系统和WDM传输系统随机填充和一致填充两种数据填充方式的系统性能。
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