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全光分组交换网络中先进调制格式调制器研究开题报告

 2020-02-18 04:02  

1. 研究目的与意义(文献综述)

ops网络系统作为核屯、骨干网,涉及到光通信网络的各个方面,例如,先进调制格式、光交换矩阵、标签再生与擦除技术、波长转换技术化及光纤中信道损伤监测与处理技术等。先进调制格式涉及到光分组交换的各个方面,从边缘节点先进调制格式的调制机制、解调方式,到核屯、节点调制格式的提取方式、标签交换机制,再到传输链路中调制格式噪声性能抑制等,也直接影响到系统的传输性能,因此先进调制格式是光分姐交换网络的重点技术之一。

先进调制格式始终是光纤通信系统中的一个研究热点,其一直伴随着光纤通信的发展。由于先进的调制格式只需要更换接收机和发射机,不需要在线路端进行网络改造,因此有利于线路和网络的升级,提高通信的传输性能,降低系统改造升级的成本。调制格式按照其承载信息的方式,主要分为:幅移键控,频移键控,偏振相移键控。

最早通信中的调制格式为强度调制,即幅移键控ask,ask由于采用直调直检方式,在发射端,通过电信号直接调制光信号的幅度,在接收端,数据可直接通过光电二极管接收,经过强度判决器可直接解调出相应的数据信息;ask具有调制方式简单、系统结构成本低等优点。ask系统成熟、成本低、性能好,己经大量应用于早期的光纤通信系统中。

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2. 研究的基本内容与方案

简要了解光纤通信系统的发展历程,光纤通信的特点,光调制技术的发展与趋势,以及光复用技术的的发展与趋势。了解目前光纤传输系统中普遍采用关键器件,包括马赫增德尔调制器和马赫增德尔延时干涉仪,目前光纤通信系统中普遍采用的调制格式的调制与解调方法,光纤通信系统性能的主要衡量指标。研究高速光纤通信系统中调制器技术和光纤链路的色散和非线性效应以及所采用的先进光调制格式。

一方面,提出一种新型的偏振-幅度-相位联合键控调制格式,来抵抗光纤链路的色散和非线性效应对波形的展宽等影响,从而降低误码率,给出其调制和解调结构,并且详细推导调制与解调原理。通过搭建40gb/s的光纤链路仿真,详细研究33%、50%、67%三种不同占空比下色散和非线性特性对此种调制性能的影响,对比其他调制格式来分析色散和非线性性能。

另一方面,在详细研究全光正交频分复用(ao-ofdm)的调制与解调原理基础上,提出了一种新型的多载波发生器,调节各个载波之间的频率间隔,使各个载波之间满足正交性条件,各个载波经解复用器进行分离,各个载波再分别进行调制,最后经复用器即可得到光ofdm信号,这样就可以大幅度降低设备成本。并通过搭建仿真链路研究了其传输性能。

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3. 研究计划与安排

第1-3周:查阅相关文献资料,明确研究内容,了解研究所需理论基础。确定方案,完成开题报告。

第4-5周:熟悉掌握基本理论,完成英文资料的翻译,熟悉仿真环境。

第6-9周:设计并理论推导技术方案,编程实现具体模块,并进行仿真调试。

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4. 参考文献(12篇以上)

[1]杨柳. 全光分组交换网络中先进调制格式研究[d].华中科技大学,2017.
[2]陈建侨. 新型irz-msk光调制技术与可扩展的八载波光复用技术研究[d].西安电子科技大学,2014.
[3]吴平方,邢金玉,金施群.新型光调制器综述[j].现代显示,2013(z1):17-22.
[4]高速相干光通信系统中的调制与解调技术研究[d]. 虞淼.北京邮电大学 2018
[5]超奈奎斯特wdm系统的调制与相干接收dsp技术研究[d]. 常春.华中科技大学 2017
[6]中短距光纤通信系统关键技术研究[d]. 冯振华.华中科技大学 2017
[7]高维调制关键技术研究[d]. 李兆玺.吉林大学 2017
[8]超大容量光纤传输实验与ofdm关键技术研究[d]. 李超.华中科技大学 2015
[9]相干光通信系统中码型调制与锁相环技术的研究[d]. 李宇鹏.北京邮电大学 2015
[10]高速光通信系统中先进调制格式研究[d]. 何舟.华中科技大学 2011
[11]无线光通信中旋光调制技术及偏振传输理论的研究[d]. 赵新辉.哈尔滨工业大学 2010
[12]40 gbit/s光纤传输系统中先进调制格式的性能分析[j]. 武消消. 光通信研究. 2014(03)
[13]16qam/ask正交调制光标记交换系统的设计与性能仿真[j]. 曹永盛,吴亚楠,赵安臻,卢学嘉,贾溢豪. 新型工业化. 2014(02)
[14]a wdm-pon with dpsk modulated downstream and ook modulated upstream signals based on symmetric 10 gbit/s wavelength reused bidirectional reflective soa[j]. fady i.el-nahal. optoelectronics letters. 2017(01)
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