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文檔簡介
1、光正交頻分復(fù)用是一種新型的光傳輸技術(shù),不僅可以有效地抵抗光纖傳輸鏈路中色度色散、偏振模色散以及非線性效應(yīng)等因素的影響,還可以提高系統(tǒng)的頻譜利用率,大大提升了其傳輸能力。然而傳統(tǒng) O-OFDM光纖傳輸系統(tǒng)的發(fā)射機數(shù)字信號處理大都是離線處理的,隨著 O-OFDM處理速度要求的提高和商業(yè)應(yīng)用,離線處理方法不能夠滿足實時處理要求。同時,現(xiàn)場可編程門陣列具有極強的實時性、可擴展性和并行處理能力,可以有效的降低信號處理的時延。所以,基于FPGA的高
2、速實時 O-OFDM發(fā)射機的研究就顯得尤為重要。近年來,實時系統(tǒng)都在向著高階調(diào)制和高速率的方向發(fā)展。但是國內(nèi)外 O-OFDM實時系統(tǒng)很少使用電吸收調(diào)制激光器用于實時系統(tǒng)的光載波調(diào)制。而且相關(guān)的信道編碼也沒有被用于高速的實時 O-OFDM發(fā)射機中。本文在基于FPGA的O-OFDM傳輸系統(tǒng)基礎(chǔ)上作進一步的探索性研究工作:
第一,本文以基于FPGA的O-OFDM實時系統(tǒng)發(fā)射機為研究對象,在直接檢測O-OFDM系統(tǒng)的基礎(chǔ)上提出了256
3、-QAM的調(diào)制方案。通過對實時發(fā)射機的數(shù)字信號處理模塊進行設(shè)計,并結(jié)合電吸收調(diào)制激光器搭建高階調(diào)制的實時O-OFDM系統(tǒng)。通過搭建系統(tǒng)實驗平臺,實現(xiàn)了高速率的OFDM信號的傳輸。并且通過實驗分析了高階調(diào)制的O-OFDM系統(tǒng)在不同傳輸距離下的誤碼率性能和誤差矢量幅度性能。實驗數(shù)據(jù)表明,隨著光接收功率的減少和光纖距離的增加,誤碼率性能不斷降低。但是在短距離光纖傳輸時的系統(tǒng)性能和光背靠背傳輸時的系統(tǒng)性能相差無幾。高階調(diào)制的實時O-OFDM系統(tǒng)
4、適合高速短距離的傳輸。
第二,對實時 O-OFDM發(fā)送端基帶系統(tǒng)的整體性能進行進一步實驗分析,加入高速的低密度奇偶校驗碼編碼模塊。在此基礎(chǔ)上進一步改善了高階調(diào)制實時OFDM系統(tǒng)的誤碼率性能。本文使用IEEE802.11n標準的準循環(huán)雙對角 LDPC校驗矩陣,改進了傳統(tǒng)的雙向遞歸編碼算法,以適應(yīng)實時 O-OFDM系統(tǒng)的高吞吐量。通過實驗比較不同碼率的系統(tǒng)和未編碼的系統(tǒng)的誤碼率性能在不同傳輸距離的改善情況。實驗數(shù)據(jù)表明,在不同光纖
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