子波長粒度光信號傳輸?shù)念l域均衡設計和性能分析
[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】: 電子科技大學通信與信息工程學院光纖傳感與通信教育部重點實驗室;
【基金】:國家自然科學基金(61471088)資助項目
【分類號】:TN929.1
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,本文編號:2204765
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