基于时域透镜的高速非线性光纤通信链路的优化研究

基于时域透镜的高速非线性光纤通信链路的优化研究

论文摘要

随着当前互联网电话、视频点播等网络服务带来的网络数据量的急剧上升,光通信系统向40Gbit/s、100Gbit/s甚至Tbit/s的传输速率演进已经成为必然趋势,如何有效的利用当前已经铺设的光纤链路和已有的设备,对光纤通信链路的发送端和接收端进行优化和升级,克服光纤色散和非线性效应对高速光信号的影响,提高系统的传输质量就成为当前光纤通信研究应用领域内的热点问题。本文从时域透镜的基本原理入手,对利用时域透镜在高速非线性光纤通信链路中进行色散补偿、实现全光正交频分复用调制和进行光域小波滤波等优化方式通过数值仿真进行了分析和研究。通过与现有的光纤通信链路传输质量的比较,说明了时域透镜在对光纤通信链路进行优化,以及利用其对现有光纤通信系统进行升级的优势,主要研究内容如下:简要介绍了影响长距离光纤通信链路的色散、非线性效应及非线性噪声的性质;推导了使用沃特拉级数传递函数模型求解非线性薛定谔方程研究光信号变化时,所用沃特拉级数的阶数与输入信号的峰值光功率及光纤链路物理参数之间的关系,说明了光纤的色散与非线性效应的相互作用对信号的影响。介绍了时域透镜系统的基本结构,说明了时域透镜系统进行傅立叶变换或对信号进行展宽或压缩的基本性质,讨论了增大时域透镜输出信号频谱范围的方法及其对信号在传输过程中的影响。基于时域透镜可以进行全光傅立叶变换的性质,在光正交频分复用系统中利用时域透镜系统代替传统的用于计算快速傅立叶变换及数模模数转换的数字信号处理芯片对信号进行正交频分复用调制,克服电子器件计算速度的瓶颈对光通信系统传输速度的限制;并比较了两种系统中正交频分复用信号的频谱,以及在现有的色散补偿光纤链路中两种系统中传输高速光信号时接收信号的星座图及输入功率与误码率的关系曲线,说明了基于时域透镜的光正交频分复用系统的具有较好的通信质量。提出了两种基于时域透镜的色散补偿系统,4f时域透镜分立色散补偿和集总色散补偿两种方式。并分析了两种系统中,信号帧长度与信号保护间隔长度与色散补偿效果之间的关系;分别在采用强度调制、100Gbit/s的16-QAM及4-QAM的相干调制解调光通信系统中讨论了不同的时域透镜色散补偿方式下,光纤的色散及非线性效应对信号的影响,并在综合考虑光纤的色散,非线性效应及多跨距链路中掺铒光纤放大器的自发辐射噪声的情况下,给出了输入功率与误码率的关系曲线,并且对使用两种基于时域透镜的色散补偿方式和传统的DCF色散补偿系统进行了比较,进一步说明了4f时域透镜的集总色散补偿方式优于分立色散补偿方式和传统DCF色散补偿系统,更适用于高速大容量的光纤通信系统中。将小波去噪引入到光纤通信链路的接收端用以降低由光纤的非线性效应和EDFA的ASE噪声相互作用所产生的非线性噪声对强度调制直接检测光纤通信系统通信质量的影响,通过数值仿真说明了光域小波去噪可以有效的提高系统的信噪比改接收端信号质量,并且dmey小波的去噪效果最优。针对级联MZM实现光域小波分解的缺点,设计了基于时域透镜和马赫曾德尔干涉仪的对光通信系统中的传输信号进行全光小波分解的滤波器结构,为在光域内实现小波分解利用小波变换的优点改善系统的通信质量提供了一种新的方法。上述研究的结果表明了时域透镜在高速非线性光纤通信链路优化中的可行性和有效性,而且时域透镜对光纤通信链路的优化都在系统的发送或接收端,利于实际光纤通信系统的升级改造和节约成本。时域透镜系统在光纤通信系统中的使用可以提高系统克服色散及非线效应的能力,在保证光纤通信系统传输质量的同时提高光纤通信系统的容量,以适应高速发展的互联网数据业务对光纤主干网传输性能的要求。

论文目录

  • 中文摘要
  • Abstract
  • 第一章 引言
  • 1.1 光纤通信系统的发展
  • 1.2 现代光纤通信系统的研究现状
  • 1.3 本文的主要工作及创新
  • 第二章 光纤通信链路的色散和非线性效应
  • 2.1 光纤的色散
  • 2.2 光纤的非线性效应和信道内非线性效应
  • 2.3 光纤链路中的非线性噪声
  • 2.4 非线性薛定谔方程的沃特拉级数解及其收敛条件
  • 2.5 光纤通信系统中的色散补偿
  • 第三章 时域透镜系统的结构和性质
  • 3.1 时域透镜的基本概念
  • 3.2 2f时域透镜系统在光纤通信系统中的实现
  • 3.3 2f时域透镜系统的性质
  • 3.4 4f时域透镜系统的基本原理
  • 3.5 4f时域透镜系统的数值仿真
  • 第四章 时域透镜在正交频分复用光纤通信系统中的应用
  • 4.1 正交频分复用系统概述
  • 4.2 正交频分复用光通信系统
  • 4.3 时域透镜在正交频分复用光通信系统中的应用
  • 本章小结
  • 第五章 时域透镜系统在高速光纤通信链路色散补偿中的应用
  • 5.1 4f时域透镜系统的集总色散补偿
  • 5.2 4f时域透镜系统的分立色散补偿
  • 5.3 信号保护间隔长度和信号帧长度对时域透镜色散补偿系统的影响
  • 5.4 基于4f时域透镜色散补偿的M-DD系统中非线性效应的影响
  • 5.5 基于4f时域透镜色散补偿的M-QAM相干光通信系统中非线性效应的影响
  • 本章小结
  • 第六章 强度调制光纤通信系统中的小波去噪
  • 6.1 光纤链路中的小波去噪
  • 6.2 DSF光纤链路中的小波去噪
  • 6.3 时域透镜集总色散补偿链路中不同类型小波去噪的比较
  • 6.4 光纤通信系统中小波滤波器的实现
  • 本章小结
  • 第七章 本文的研究结论与后续研究工作
  • 7.1 本文的研究结论
  • 7.2 后续研究工作
  • 参考文献
  • 攻读学位期间的研究成果
  • 致谢
  • 相关论文文献

    • [1].太阳闪烁影响下的星际通信链路参数设计[J]. 宇航学报 2018(10)
    • [2].通信链路电磁干扰防护研究[J]. 科技传播 2017(11)
    • [3].空间卫星光通信链路关键技术与方案的研究[J]. 中国新通信 2015(16)
    • [4].空间通信链路半实物仿真平台设计与实现[J]. 航天控制 2009(06)
    • [5].星间光通信链路稳定保持时间估算[J]. 中国激光 2015(11)
    • [6].基于弹道数据的弹星通信链路仿真[J]. 计算机仿真 2014(05)
    • [7].利用伪终端实现串行通信链路复用功能[J]. 微计算机信息 2008(02)
    • [8].基于程控的光纤通信链路自动交换技术[J]. 光通信技术 2008(01)
    • [9].一种基于光学鼠标的鼠标——屏幕通信链路研究[J]. 计算机应用研究 2017(05)
    • [10].一种抗链路拥塞攻击的匿名通信技术[J]. 信息工程大学学报 2017(03)
    • [11].逆向调制激光通信链路的数据传输建模与分析[J]. 激光杂志 2019(10)
    • [12].星间异步通信链路的误码率测试技术[J]. 空间电子技术 2010(01)
    • [13].光通信链路模型分析与调制器偏置点修正[J]. 东华理工大学学报(自然科学版) 2010(04)
    • [14].无人机通信链路频率划分研究[J]. 无线电工程 2015(05)
    • [15].火检通信链路异常导致锅炉MFT的分析与改进[J]. 电力安全技术 2018(10)
    • [16].嫦娥四号任务中继通信链路地面测试验证及数据处理[J]. 航天器工程 2019(04)
    • [17].机载综合化通信链路的设计与实现[J]. 数字技术与应用 2017(06)
    • [18].星地激光通信链路抗湍流干扰技术研究[J]. 光通信技术 2013(12)
    • [19].猫眼逆向调制通信链路信噪比分析[J]. 激光与红外 2020(11)
    • [20].雷达组网中通信链路监测软件设计[J]. 现代雷达 2009(07)
    • [21].综合通信链路在远程机房监控中的应用[J]. 广播与电视技术 2008(02)
    • [22].水下无线光通信链路构成与性能优化进展[J]. 光电工程 2020(09)
    • [23].基于210km实地通信链路的高稳定性光学频率信号传递[J]. 光学学报 2017(07)
    • [24].相干光通信链路外差接收技术研究[J]. 激光杂志 2016(02)
    • [25].大气激光通信链路功率分析研究[J]. 科技资讯 2014(09)
    • [26].战场通信链路可视化建模与仿真[J]. 计算机与数字工程 2016(06)
    • [27].弹载通信链路[J]. 通信对抗 2013(01)
    • [28].天地一体化网络中无人机通信链路选择策略研究[J]. 软件 2016(09)
    • [29].专用Ad Hoc网络局部通信链路模型的研究[J]. 微计算机信息 2008(12)
    • [30].智能电网中无线传感器网络通信链路可靠性置信区间预测[J]. 电力系统自动化 2017(04)

    标签:;  ;  ;  ;  ;  

    基于时域透镜的高速非线性光纤通信链路的优化研究
    下载Doc文档

    猜你喜欢