強度調(diào)制直接檢測實時OFDM-PON系統(tǒng)符號同步技術(shù)研究
發(fā)布時間:2020-12-13 05:42
接入網(wǎng)的帶寬需求將隨著諸如高清晰度電視、在線游戲等高帶寬需求多媒體業(yè)務(wù)的高速發(fā)展而急劇增加。光正交頻分復(fù)用技術(shù)(OFDM)憑借其卓越的色散容忍能量、高頻譜效率、靈活的動態(tài)帶寬調(diào)度能力等特點受到廣泛關(guān)注,將之應(yīng)用到無源光網(wǎng)絡(luò)(PON)中的OFDM-PON成為下一代的研究熱點。同時,強度調(diào)制直接檢測(IMDD)光OFDM系統(tǒng)具有系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡單、成本低等特點,尤其適合對成本敏感的光接入網(wǎng)領(lǐng)域,因此IMDD OFDM-PON是本文研究的對象。OFDM-PON系統(tǒng)對符號定時同步的精度要求極高,不良的同步會對系統(tǒng)的性能造成嚴重影響。符號定時同步誤差會造成嚴重的符號間干擾。并且隨著實時OFDM-PON系統(tǒng)越來越引起關(guān)注,基于實時的符號同步算法也成了研究的重點,本文主要針對強度調(diào)制直接檢測實時OFDM-PON系統(tǒng)中的符號同步技術(shù)進行了研究。主要貢獻包括以下幾個方面:1)在傳統(tǒng)的符號同步領(lǐng)域,判斷符號同步的性能一般只能采用間接的方式,比如采用誤碼率性能評判同步的性能,缺少能夠直接評估符號同步精準度的方式。因此我們結(jié)合時域的不歸零碼,提出了一種時域的符號同步精準度評判準則。通過把時域的NRZ碼分組檢測,能夠...
【文章來源】:上海大學(xué)上海市 211工程院校
【文章頁數(shù)】:81 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【部分圖文】:
OFDM信號頻譜圖
上海大學(xué)碩士學(xué)位論文當存在符號定時偏差(Symbol Timing Offset,STO)時,假設(shè)接收時域信號為 r[n],頻域?qū)?yīng)為 R[k], k 為子載波系數(shù), FFT 點數(shù)為 N,則當存在的定時偏差為ε時,則在時域和頻域的信號相應(yīng)變成 ε 和 R 。這是因為時域的符號定時偏差會產(chǎn)生相應(yīng)的相位偏移,偏移的大小與子載波系數(shù) k 以及定時偏差ε相關(guān)。不同的定時偏差會出現(xiàn)如圖 2.9 中的 FFT1,F(xiàn)FT2 和 FFT3 所示三種情況。圖 2.9 符號定時位置CPData CP Data CPData理想窗口FFT 1FFT 2FFT 3
圖 3.5 -16dBm 下的時域接收信號經(jīng)過 25kmSSMF 之后,接收端時域 OFDM 信號如圖 3.5 所示,本算法步定時度量函數(shù)曲線如圖 3.6 所示?梢钥吹,本算法得到的定時度有很好的峰值,有利于設(shè)定同步檢測閾值判斷從而得到正確的符號同
【參考文獻】:
期刊論文
[1]IM-DDO OFDM-PON中全并行1024定點FFT優(yōu)化的研究與實現(xiàn)[J]. 吳琦,唐澤華,汪微龍,吳偉良,張俊杰. 光通信技術(shù). 2016(10)
[2]一種適用于IMDD光OFDM PON系統(tǒng)的同步算法[J]. 胡通,張俊杰,虞禮輝,馮俊飛. 光通信技術(shù). 2014(01)
[3]下一代網(wǎng)絡(luò)中OFDM-PON實現(xiàn)及上行速率提升方法(本期優(yōu)秀論文)[J]. 關(guān)昕. 光通信技術(shù). 2012(11)
[4]三網(wǎng)融合的現(xiàn)狀與發(fā)展[J]. 袁超偉,張金波,姚建波. 北京郵電大學(xué)學(xué)報. 2010(06)
碩士論文
[1]OFDMA-PON鏈路關(guān)鍵技術(shù)及優(yōu)化設(shè)計研究[D]. 盧健壕.北京郵電大學(xué) 2012
本文編號:2914011
【文章來源】:上海大學(xué)上海市 211工程院校
【文章頁數(shù)】:81 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【部分圖文】:
OFDM信號頻譜圖
上海大學(xué)碩士學(xué)位論文當存在符號定時偏差(Symbol Timing Offset,STO)時,假設(shè)接收時域信號為 r[n],頻域?qū)?yīng)為 R[k], k 為子載波系數(shù), FFT 點數(shù)為 N,則當存在的定時偏差為ε時,則在時域和頻域的信號相應(yīng)變成 ε 和 R 。這是因為時域的符號定時偏差會產(chǎn)生相應(yīng)的相位偏移,偏移的大小與子載波系數(shù) k 以及定時偏差ε相關(guān)。不同的定時偏差會出現(xiàn)如圖 2.9 中的 FFT1,F(xiàn)FT2 和 FFT3 所示三種情況。圖 2.9 符號定時位置CPData CP Data CPData理想窗口FFT 1FFT 2FFT 3
圖 3.5 -16dBm 下的時域接收信號經(jīng)過 25kmSSMF 之后,接收端時域 OFDM 信號如圖 3.5 所示,本算法步定時度量函數(shù)曲線如圖 3.6 所示?梢钥吹,本算法得到的定時度有很好的峰值,有利于設(shè)定同步檢測閾值判斷從而得到正確的符號同
【參考文獻】:
期刊論文
[1]IM-DDO OFDM-PON中全并行1024定點FFT優(yōu)化的研究與實現(xiàn)[J]. 吳琦,唐澤華,汪微龍,吳偉良,張俊杰. 光通信技術(shù). 2016(10)
[2]一種適用于IMDD光OFDM PON系統(tǒng)的同步算法[J]. 胡通,張俊杰,虞禮輝,馮俊飛. 光通信技術(shù). 2014(01)
[3]下一代網(wǎng)絡(luò)中OFDM-PON實現(xiàn)及上行速率提升方法(本期優(yōu)秀論文)[J]. 關(guān)昕. 光通信技術(shù). 2012(11)
[4]三網(wǎng)融合的現(xiàn)狀與發(fā)展[J]. 袁超偉,張金波,姚建波. 北京郵電大學(xué)學(xué)報. 2010(06)
碩士論文
[1]OFDMA-PON鏈路關(guān)鍵技術(shù)及優(yōu)化設(shè)計研究[D]. 盧健壕.北京郵電大學(xué) 2012
本文編號:2914011
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