研究目的
分析混合线速率(MLR)波分复用/密集波分复用(WDM/DWDM)网络在不同调制技术下的性能,以实现更优的误码率(BER),并提升数据传输速率与传输质量。
研究成果
在光路损伤(PLI)影响下的多纵模激光器(MLR)光网络对传输质量表现出显著影响。采用不同调制技术的波分复用(WDM)/密集波分复用(DWDM)网络可提升传输质量,其中开关键控(OOK)调制在所有条件下均能实现更低的误码率(BER)。当自发辐射噪声系数(nsp)为2时观测到最优性能。未来工作将考虑更多光路损伤因素以进一步提升网络性能。
研究不足
该研究仅限于特定的物理层损伤(放大自发辐射噪声和色度色散),未考虑偏振模色散或交换机串扰等其他损伤。建议未来工作纳入这些因素以提升网络性能。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用包含光交叉连接(OXC)和掺铒光纤放大器(EDFA)的系统模型,测试10/40/100 Gb/s传输线速率。分析了不同自发辐射因子(nsp=1、1.5、2)下多种调制技术(OOK、NRZ-OOK、RZ-OOK、DPSK、DQPSK、PM-QPSK、OQPSK)的误码率性能,运用了误码率及其他参数的理论模型与方程。
2:2)下多种调制技术(OOK、NRZ-OOK、RZ-OOK、DPSK、DQPSK、PM-QPSK、OQPSK)的误码率性能,运用了误码率及其他参数的理论模型与方程。
样本选择与数据来源:
2. 样本选择与数据来源:基于MATLAB的仿真研究;未提及具体样本或数据集。
3:实验设备与材料清单:
光交叉连接(OXC)、掺铒光纤放大器(EDFA),参数包括波长数(40)、线速率(10/40/100 Gb/s)、光带宽(50 GHz)、输入功率(1 mW)、ASE因子(1/1.5/2)、放大器增益(10 dB)、信道间隔(50 GHz)、误码率阈值(10^-12)、色散参数(17 ps/nm/km)、非线性克尔系数(2.2 dB(W·m)^-2)、光纤衰减(0.2 dB/km)、跨段长度(60 km)、普朗克常数(6.63e-34 J/Hz)。
4:0)、线速率(10/40/100 Gb/s)、光带宽(50 GHz)、输入功率(1 mW)、ASE因子(1/5/2)、放大器增益(10 dB)、信道间隔(50 GHz)、误码率阈值(10^-12)、色散参数(17 ps/nm/km)、非线性克尔系数(2 dB(W·m)^-2)、光纤衰减(2 dB/km)、跨段长度(60 km)、普朗克常数(63e-34 J/Hz)。
实验流程与操作步骤:
4. 实验流程与操作步骤:通过MATLAB仿真评估不同nsp值下各调制技术的误码率,流程包括建立系统模型、应用调制方案并利用推导方程计算误码率。
5:数据分析方法:
针对每种调制技术使用特定方程计算误码率,绘制不同nsp值下的结果并进行性能对比。
独家科研数据包,助您复现前沿成果,加速创新突破
获取完整内容