子波長粒度光信號傳輸?shù)念l域均衡設(shè)計(jì)和性能分析
[Abstract]:Aiming at the application of elastic optical network (EON), a subwavelength granularity optical signal transmission technology based on electrical domain subcarrier multiplexing is proposed, which has the characteristics of high flexibility, fine granularity and high efficiency. At the same time, the use of digital signal processing technology in electrical domain supports the flexible configuration of different sub-wavelength granularity signals, such as independent modulation mode, transmission rate and so on. In order to meet the transmission requirements of sub-wavelength grained optical signals in EON, a method of channel estimation and frequency-domain equalization (FDE) based on linearly chirped pilot signals is proposed. The performance comparison between pilot based FDE and time-domain equalization (TDE) based on training sequence, as well as the performance comparison of different FDE algorithms are studied and analyzed. The simulation results show that the zero-forcing FDE algorithm based on linear frequency chirped pilot signals can not only effectively compensate the dispersion and improve the transmission performance of the system, but also has the advantage of low algorithm complexity. At the same time, in order to meet the flexibility of sub-wavelength granularity EON for frequency slot and routing configuration, the effects of the number of sub-wavelength granularity optical signals, transmission distance and modulation order on the transmission performance are studied in detail by simulation. The simulation results show that the channel estimation based on linear frequency chirped pilot signal and the method of FDE have good adaptability under different optical network configurations. It is one of the key technologies to realize dynamic reconstruction of optical transceiver and sub-wavelength signal.
【作者單位】: 電子科技大學(xué)通信與信息工程學(xué)院光纖傳感與通信教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室;
【基金】:國家自然科學(xué)基金(61471088)資助項(xiàng)目
【分類號】:TN929.1
【相似文獻(xiàn)】
相關(guān)期刊論文 前10條
1 李鋼;;光信號傳輸和檢測[J];應(yīng)用光學(xué);1990年03期
2 楊斌;鐘衛(wèi)平;;非線性光傳輸系統(tǒng)中損耗對光信號傳輸?shù)挠绊慬J];光通信研究;2007年04期
3 劉志超;朱軍;袁中保;;光信號傳輸特性的仿真分析[J];通信技術(shù);2010年03期
4 隋汝華;吉風(fēng)莉;;光信號傳輸過程中常見故障分析[J];有線電視技術(shù);2006年05期
5 廖麗君,葛萬成;單載波頻域均衡系統(tǒng)的研究[J];廣東通信技術(shù);2005年04期
6 唐杰敏;葛萬成;;單載波頻域均衡系統(tǒng)的研究[J];電腦知識與技術(shù)(學(xué)術(shù)交流);2007年20期
7 曹蕾;張欣;楊大成;;頻域均衡聯(lián)合干擾刪除的頻域?qū)崿F(xiàn)方法[J];電子科技大學(xué)學(xué)報(bào);2008年06期
8 施婷婷,周世東,姚彥;時(shí)變信道下頻域均衡系統(tǒng)的干擾抑制[J];清華大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2005年03期
9 黃震亞;管云峰;孫軍;;無線信道中的單載波頻域均衡技術(shù)研究[J];通信技術(shù);2007年04期
10 許國平;何維;張欣;楊大成;;重疊剪切法頻域均衡固有誤差分析及其改進(jìn)方法[J];電子與信息學(xué)報(bào);2008年09期
相關(guān)會(huì)議論文 前10條
1 李妍;李勝祖;;單載波頻域均衡對多載波頻分復(fù)用的性能改進(jìn)[A];中國航海學(xué)會(huì)通信導(dǎo)航專業(yè)委員會(huì)2005年學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2005年
2 吳楚懷;唐普英;林艷軍;;一種線性頻域均衡的改進(jìn)方案[A];2008年中國高校通信類院系學(xué)術(shù)研討會(huì)論文集(下冊)[C];2009年
3 陳穎;;光信號傳輸中光纖偏振模色散的補(bǔ)償[A];第三屆全國信息獲取與處理學(xué)術(shù)會(huì)議論文集[C];2005年
4 成佩茂;劉順蘭;包建榮;;單載波頻域均衡中獨(dú)特字類型選擇性能分析[A];浙江省電子學(xué)會(huì)2011學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2011年
5 史鋒旗;董彬虹;李少謙;;下一代移動(dòng)通信中的單載波頻域均衡技術(shù)[A];2008年中國西部青年通信學(xué)術(shù)會(huì)議論文集[C];2008年
6 姜燁;;單載波頻域均衡技術(shù)的研究[A];第22屆全國煤礦自動(dòng)化與信息化學(xué)術(shù)會(huì)議暨第4屆中國煤礦信息化與自動(dòng)化高層論壇論文集[C];2012年
7 王武軍;梁慶林;;單載波頻域均衡誤碼性能理論分析[A];中國通信學(xué)會(huì)第六屆學(xué)術(shù)年會(huì)論文集(上)[C];2009年
8 祁淑慧;岳殿武;;空時(shí)分組編碼與單載波頻域均衡技術(shù)[A];2007通信理論與技術(shù)新發(fā)展——第十二屆全國青年通信學(xué)術(shù)會(huì)議論文集(下冊)[C];2007年
9 張國斌;朱琦;酆廣增;;基于IEEE 802.16a標(biāo)準(zhǔn)的單載波頻域均衡系統(tǒng)[A];2003’中國通信學(xué)會(huì)無線及移動(dòng)通信委員會(huì)學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2003年
10 楊志;白文樂;劉澤民;;單載波頻域均衡系統(tǒng)FDE-NP算法的改進(jìn)[A];2007通信理論與技術(shù)新發(fā)展——第十二屆全國青年通信學(xué)術(shù)會(huì)議論文集(上冊)[C];2007年
相關(guān)博士學(xué)位論文 前1條
1 杜鵬;新一代移動(dòng)通信系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)研究[D];東南大學(xué);2005年
相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條
1 朱青云;短波信道中單載波頻域均衡技術(shù)研究[D];電子科技大學(xué);2015年
2 張毅;準(zhǔn)靜態(tài)信道下多天線單載波頻域均衡技術(shù)研究[D];電子科技大學(xué);2014年
3 郭建美;60GHz單載波通信系統(tǒng)中低復(fù)雜度頻域均衡技術(shù)研究與實(shí)現(xiàn)[D];電子科技大學(xué);2015年
4 盧建春;單載波頻域均衡多天線系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)研究[D];電子科技大學(xué);2015年
5 陳年潑;快時(shí)變衰落環(huán)境中頻域均衡系統(tǒng)的干擾抑制問題研究[D];浙江工業(yè)大學(xué);2014年
6 曾波;低軌衛(wèi)星移動(dòng)通信單載波頻域均衡研究與實(shí)現(xiàn)[D];哈爾濱工業(yè)大學(xué);2016年
7 丁寶祺;基于單載波頻域均衡的水聲協(xié)作檢測技術(shù)研究[D];哈爾濱工業(yè)大學(xué);2016年
8 彭佳琪;單載波頻域均衡系統(tǒng)設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)[D];哈爾濱工業(yè)大學(xué);2016年
9 侯天印;單載波頻域均衡技術(shù)的研究[D];大連工業(yè)大學(xué);2016年
10 李曉玲;適應(yīng)于海上信道的單載波頻域均衡無線傳輸改進(jìn)技術(shù)研究[D];海南大學(xué);2016年
,本文編號:2204765
本文鏈接:http://sikaile.net/kejilunwen/xinxigongchenglunwen/2204765.html