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背对背IIMDD OOFDM系统的仿真研究及分析

2021-06-30徐梓元

上海电力大学学报 2021年3期
关键词:信号系统

陈 静, 徐梓元, 陈 琳

(上海电力大学 电子与信息工程学院, 上海 200090)

第五代(5G)移动网络目前正在全球范围内推广,其目标是提供增强型移动带宽、大规模机器通信(Machine Type Communication,MTC),以及超可靠低延迟(Ulter Reliable and Low Latenly,URLL)实时服务。为了满足5G网络大带宽、低时延和海量连接的要求,无源光网络(Passive Optical Network,PON)被认为是最有前途的无缝融合策略之一。考虑到5G初始阶段应该对4G移动网络有足够的透明性,正交频分复用(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,OFDM)仍然是一种重要的5G信号调制技术[1]。OFDM技术将高速数据流分别调制到多个子载波上并行传输,从而降低各个子载波的信号速率,有效消除了符号间干扰(Inter Symble Interference,ISI),提高了频谱利用率[2]和抗多径衰落能力[3-5]。

随着OFDM技术的发展,人们考虑将其应用于光通信领域中,形成了光正交频分复用(Optical OFDM,OOFDM)技术。OOFDM是集数字信号处理(Digital Signal Processing,DSP)技术和光纤通信技术优点于一身的一种新型的光通信技术,通过将光纤的频带划分为若干重叠且相互正交的子频带,可以有效抵抗光纤传输链路中的色散和偏振膜色散给系统带来的损伤,提高系统的频带利用率[6-7],在降低光器件的性能要求和下一代光接入网等方面有着重要的发展应用前景[8]。本文对背对背OOFDM系统展开研究,结合强度调制直接检测(Intensity Modulated/Direct Detection,IMDD)[9],仿真研究了OOFDM系统的性能。

1 基带OFDM收发机模块

基带OFDM发射机主要的DSP功能包括:数字调制、串并(S/P)转换、逆快速傅里叶变换(Inverse Fast Fourier Transfrom,IFFT)、插入循环前缀、并串(P/S)转换和数模转换(DAC),具体如图1(a)所示。接收机的各个功能单元完成与发送机相反的变换,从光接收机输入……

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