基于25 GHz信道間隔和30 Gbaud的28.8 Tbit/s Nyquist-WDM系統(tǒng)性能研究
發(fā)布時(shí)間:2021-10-27 10:57
為了提高奈奎斯特波分復(fù)用(Nyquist-WDM)系統(tǒng)的頻譜效率和傳輸距離,利用改進(jìn)型多元低密度奇偶校驗(yàn)(NB-LDPC)碼對(duì)Nyquist-WDM系統(tǒng)進(jìn)行信道編碼,并結(jié)合偏振復(fù)用64進(jìn)制正交幅度調(diào)制(PM-64QAM)技術(shù)對(duì)28.8Tbit/s Nyquist-WDM相干檢測(cè)系統(tǒng)進(jìn)行性能研究。仿真結(jié)果表明,經(jīng)單模光纖(SMF)傳輸4 900km之后,與未采用編碼的系統(tǒng)相比,在波特率為30Gbaud、信道間隔為25GHz時(shí),Nyquist-WDM系統(tǒng)通過(guò)采用改進(jìn)型NB-LDPC碼可以有效抑制符號(hào)間干擾,使誤碼性能改善2.58dB,頻譜效率達(dá)到11.63bit/s/Hz;同時(shí),通過(guò)采用NB-LDPC碼可增加系統(tǒng)的傳輸距離,改善系統(tǒng)對(duì)非線性效應(yīng)的容忍度。
【文章來(lái)源】:光電子·激光. 2015,26(11)北大核心CSCD
【文章頁(yè)數(shù)】:6 頁(yè)
【文章目錄】:
1 引言
2 基于NB-LDPC碼的28.8Tbit/s Nyquist-WDM系統(tǒng)傳輸模型
3 系統(tǒng)仿真及結(jié)果分析
3.1 ISI分析
3.2 非線性效應(yīng)分析
4 結(jié)論
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]改進(jìn)型多元QC-LDPC碼的構(gòu)造及其在PDM-CO-OFDM系統(tǒng)中的應(yīng)用[J]. 程智慧,白成林,羅清龍,孫文濤. 光電子·激光. 2015(06)
[2]基于Nyquist脈沖副載波調(diào)制的短距離光纖傳輸技術(shù)研究[J]. 成運(yùn),劉懿,何晶,肖敏雷,陳林. 光電子·激光. 2015(02)
[3]超級(jí)通道——下一代OTN技術(shù)[J]. 黃海清,康巧燕,李維民. 光通信技術(shù). 2014(11)
[4]基于參量放大器的光通信系統(tǒng)中QC-LDPC碼的研究[J]. 鄭健,別紅霞,張雪坤,類春陽(yáng),房明,李莎,康哲. 光電子.激光. 2014(01)
[5]Study of 16 Tbit/s WDM transmission system derived from the CO-OFDM with PDM 16-QAM[J]. 張帥,白成林,羅清龍,黃麗,張曉光. Optoelectronics Letters. 2013(02)
本文編號(hào):3461462
【文章來(lái)源】:光電子·激光. 2015,26(11)北大核心CSCD
【文章頁(yè)數(shù)】:6 頁(yè)
【文章目錄】:
1 引言
2 基于NB-LDPC碼的28.8Tbit/s Nyquist-WDM系統(tǒng)傳輸模型
3 系統(tǒng)仿真及結(jié)果分析
3.1 ISI分析
3.2 非線性效應(yīng)分析
4 結(jié)論
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]改進(jìn)型多元QC-LDPC碼的構(gòu)造及其在PDM-CO-OFDM系統(tǒng)中的應(yīng)用[J]. 程智慧,白成林,羅清龍,孫文濤. 光電子·激光. 2015(06)
[2]基于Nyquist脈沖副載波調(diào)制的短距離光纖傳輸技術(shù)研究[J]. 成運(yùn),劉懿,何晶,肖敏雷,陳林. 光電子·激光. 2015(02)
[3]超級(jí)通道——下一代OTN技術(shù)[J]. 黃海清,康巧燕,李維民. 光通信技術(shù). 2014(11)
[4]基于參量放大器的光通信系統(tǒng)中QC-LDPC碼的研究[J]. 鄭健,別紅霞,張雪坤,類春陽(yáng),房明,李莎,康哲. 光電子.激光. 2014(01)
[5]Study of 16 Tbit/s WDM transmission system derived from the CO-OFDM with PDM 16-QAM[J]. 張帥,白成林,羅清龍,黃麗,張曉光. Optoelectronics Letters. 2013(02)
本文編號(hào):3461462
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