研究目的
分析为适用于5G通信的高速应用而设计的系统的误码率(BER)性能,包括使用各种光学滤波器来提升系统性能。
研究成果
误码率分析和眼图证明,在使用各种滤波器时,改进模型的系统性能有所提升。采用前后置放大器的所提系统在使用不同滤波器时性能增强。与其他所用滤波器(即梯形滤波器、高斯滤波器和法布里-珀罗滤波器)相比,贝塞尔滤波器表现出更优的性能。
研究不足
该研究聚焦于模拟结果,实际应用中可能出现模拟未考虑的额外挑战。系统性能分析基于理想条件,未考虑所有可能的大气干扰因素。
1:实验设计与方法选择:
本研究涉及设计和分析有无光学滤波器的5G光通信系统,包括前后光学放大。
2:样本选择与数据来源:
该系统包括发射器、接收器和自由空间光(FSO)信道,数据以10 Gbps速率生成。
3:实验设备与材料清单:
包括连续波(CW)激光源、马赫-曾德尔调制器(MZM)、伪随机比特序列发生器、非归零脉冲发生器、光学放大器、雪崩光电探测器(APD)和低通滤波器(LPF)。
4:实验步骤与操作流程:
通过误码率(BER)和眼图分析系统性能,并对各种光学滤波器进行仿真。
5:数据分析方法:
基于误码率和眼图分析评估性能,比较有无滤波器的系统。
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获取完整内容-
Continuous wave (CW) laser source
Used as a light source in the transmitter part of the FSO system.
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Mach Zehnder Modulator (MZM)
Modulates the optical signal in the transmitter.
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Pseudo Random Bit Sequence generator
Generates data at a rate of 10 Gbps for encoding.
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Non Return to Zero pulse generator
Used for encoding the data.
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optical amplifier
Amplifies the optical signal before transmission.
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Avalanche Photo Detector (APD)
Detects the optical signal at the receiver.
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Low Pass Filter (LPF)
Filters the received signal at the receiver.
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BER analyser
Analyzes the Bit Error Rate of the system.
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