光ofdm系统中光调制器非线性补偿的预失真算法研究--大学毕业设计论文.doc
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1、光OFDM系统中光调制器非线性补偿的预失真算法研究 摘 要 摘要 光正 交 频分 复 用 技术 (OOFDM ) 是 近几 年 被 提出 的 一种 高 频谱 效 率 的光 纤 通信 网络物理层传 输技术, 并且迅 速成为 国内外光 纤通信 领域中 的研究 热点之 一。该技术 利用数 字信号处理 将光信 道分割 成为相 互正交 的若干 子载波 , 并将 信息加 载到 这些正交 的子载 波上进行传输。 这种光 多载波 调制技 术源于 无线通 信,不仅 能够在 光传输 中对抗光 纤色散、 偏振模色散 等光信 道损伤, 而且其 天生的软 件定义 方式使 得其灵 活性大 大提高,因 而成为 下一代光网
2、络中最 有竞争 力的传 输技术 之一。 然而,OOFDM 信号却 对非线 性失真 敏感 , 非线性 产生的 多种 交 调信 号项将对 多频率载波的 OOFDM 系 统性能 严重恶 化, 而传 统光调 制器, 如 马赫- 曾德调 制器, 电吸 收调制 激光器, 其电光 映射的 非线性 传输函 数 对于 实现高 阶调 制 OOFDM 发射 机 性能来说 将会 是最大的瓶颈 。 为了 减 小非线 性失真 的影响, 必须 引 起调制 深度的 回退, 从而降低 系统 有 效光信噪比 。 因而 , 光调制 器的非 线性补 偿对 于 OOFDM 系统 , 甚至 可以 是所有对 非线性 敏感的光传输 系统来
3、说都将 是至关 重要的 。 数字 预失真 算法是 一种高 效的 调制器非 线性补 偿方法,该算法 估计光 调制器 的非线 性 模型, 然后将 信号按 照该模 型的逆 函数进行 预失真, 从而达到补 偿目的 。 同时 , 数 字预失 真只需 要少量 的硬件 便可以 实现 , 因 此拥有巨 大的优 势。关键词: 光正交 频分复 用;光 调制器 ;非线 性补偿 ;数字 预失真IAbstract Abstract Optical orthogonal frequency division multiplexing OOFDM is a novel fiber transmission technolo
4、gy proposed recently with a high spectral efficiency. Quickly it has become one of the research topics in the optical communication society. The optical channel is divided into several orthogonal sub-channels in the OOFDM system by employing popular digital signal processing technology. The data are
5、 transmitted through these sub-channels by being carried on a set of orthogonal optical subcarriers. This kind of optical multicarrier modulation is inspired by the wireless communication. The high tolerance of the fiber channel distortion such as chromatic dispersion, polarization mode dispersion a
6、nd the flexibilities of OOFDM due to its intrinsic software definition make it one of the most competitive candidates in the next generation of optical networksHowever, the OOFDM signal is sensitive to the nonlinear distortion. The intermodulation distortion will cause the OOFDM system severe perfor
7、mance degradation. The bottleneck of the OOFDM transmitters with higher modulation formats will be conventional optical modulators, such as Mach-Zehnder modulators, electro-absorption modulated lasers, which have nonlinear transfer functions. To reduce the nonlinear effect, the optical modulation de
8、pth must have a back-off, but this will lower the effective optical signal-to-noise ratio as well. Therefore, the nonlinear compensation technique of the optical modulators is very important to the OOFDM systems and it can be broadened to all the optical transmission systems which have poor toleranc
9、e to the nonlinearities. Digital pre-distortion DPD algorithm is one kind of effective methods to compensate for the nonlinearities induced by the optical modulators by estimating the nonlinear transfer function of the modulators with a math model and pre-distorting the input signal by the inverse f
10、unction of the math model. Besides, the DPD scheme needs a few components only so that it has a huge advantage Key words: OOFDM; optical modulator; nonlinearity compensation; digital pre-distortionII 目录 目录 摘要I Abstract II 目录III 第一章 绪论. 1 1.1 引言 1 1.1.1 光纤通 信的发展. 1 1.1.2 光调制 格式 2 1.1.3 光调制 器. 3 1.1.4
11、 光调制 器非线性失真5 1.2 光调 制器非线性补偿 研究现状及分 析6 1.3 本论 文的研究工作和 创新点. 7 第二章 高速 OOFDM 系统 8 2.1 OOFDM 技术简介. 8 2.1.1 OOFDM 发射11 2.1.2 OOFDM 接收12 2.2 实数调 制 OOFDM 系统14 2.3 复数调 制 OOFDM 系统18 2.4 本章小结 23 第三章 基于多项式的光调制 器非线性估计 以及补偿 24 3.1 非线 性模型. 24 3.1.1 Volterra 模型. 25 3.1.2 广义记 忆多项式模型 26 3.2 DPD 算法框架与原 理26 3.2.1 直接训 练
12、式 DPD 算法. 27 3.2.2 间接训 练式 DPD 算法. 27 3.3 基于 DPD 算 法的 OOFDM 系统设计、 优化以及针对 波分 OOFDM 系统的改 进. 29 3.3.1 基于 DPD 的高 速 OOFDM 发射机框架. 30 3.3.2 系统噪 声以及优化. 30 3.3.3 DPD 补 偿方案用于波 分 OOFDM 系统的改进 32 3.4 实验 结果33 3.4.1 30Gb/s 基于 EML 的复数调 制 OOFDM 系统的 DPD 算法移植 34 3.4.2 20Gb/s 基于 MZM 的实数调 制 OOFDM 系统的 DPD 算法移 植39 3.5 本章 小
13、结41 第四章 总结和展望42 参考文献 44 附录 A 缩略词50 攻读硕士学位期间发 表的论文. 53 致谢54 III第一章 绪论 第一章 绪论 1.1 引言 1.1.1 光 纤 通信 的发 展 自从远古 时代人 类就已 经开始 利用光 信号作 为传递 信息的 一种方 式 。然而 ,人类 真正将光视为 一种 通 信载体 则是 开 始于 1960 年代,当 时 激光 的 一些 特性 引起了一 批非常 有远1见的 通信 研究 学者 们 的 注意 。随后 低 损耗 单模 光纤 和半 导体 激光 器 的诞 生 使 得现 代光纤通信 技术 全面快速发展 , 并在最 近的 二 三十年中迅速 得以商
14、用 和产业化 。 除此之 外, 最令人振奋的 是 2009 年诺贝尔 物理学 奖授予 华裔科 学家 高 锟(Charles K. Kao )博 士 ,以表 彰2他在 玻璃 材料 损耗 方面 的研 究 以及对 整个 光纤 通信 领域 的卓 越贡 献 ,同 时这 也是 对 光纤通信技术 在人类 文明进 步 道路 上 的充 分肯定 。 光纤通信 系统最 早开始 于 1980 年代, 当时 达到顶 峰的成果为 1988 年由 AT&T 公司 搭建跨越大 西洋的 代号为 “TAT-8 ” 的光纤 传输系 统 ,传 输 5600 公里, 速率达 到 280Mb/s ,3比当时铜 缆传输 速率快 一个数 量
15、级 。 也是 从 1980 年代开始 , 光 纤通 信技术的 创新如 同 按照“摩尔 定律” 一般层 出不穷 , 单根 光纤的 传输速 率 基本 上以 10 年 100 倍的速度增 长。商用系统 一般只 落后实 验 室研究成果 5 至 7 年, 在 这段光 纤通信 高速 发展 期间 中 诞生 了许多最令人 惊叹 的 新技术 , 包括低 损耗单 模光纤, 单频激 光器,掺 铒光 纤放大器 以及 波 分复用技术。 2000 年之后, 光通信 领域开始 朝着 低成本 , 高 速率, 长距离 , 低 功耗 , 更 高 功 能性和4高稳 定性 的方 向发 展 。随着 以指 数增 长的 信息 流量 对光
16、纤 骨 干网 容 量 要 求的 不断 提高,5曾经 使 用在 无 线领 域 中的 技 术开 始被 提 出使 用 到光 纤 通信 中 ,如 前 向 纠错 编码 (FEC )等。有些技术 也 给 光纤通 信系统 容量带 来了戏 剧性的 提升。 在 这些技 术当中, 最 吸引人 的就是无线 领域中 使用的 高级调 制格式 以及相 应的数 字信号 处理技 术 ,它们对现 在 以及 将来的光调制 方式产 生了深 远的影 响。 然而 直到 最近, 现有 架 设的 光 纤通信 系统 中 大部分 使用的 仍然 是 最传 统的 光通断调制方式 , 这 显然 无 法达到 在不久 将来 400Gbps/1Tbps
17、物理层 传输的 指标 要求,因 此高级 的调制格式 以 及 相 应 配 套 的 数 字 信 号 处 理 技 术 逐 渐 成 为 光 纤 通 信 领 域 专 家 们 的 研 究 热点 。 同1暨南大学硕士学位论文 时,光调制 器作为 实现新 型光调 制方式 的 关键器 件, 光调 制器的 性能 以及其能 否实现 高级的调制格 式 在光 纤通信 技术的 发展 中 也受到 相当的 重视。 1.1.2 光 调 制格 式 光纤通信 以光作 为载体, 光的相 位,幅度或 者强度 能够通 过光调 制器 改变以携 带高速比特信息。 与其他 通信形 式如无 线通信、 卫星通 信系统 类似,光 纤通 信中的调 制
18、格式 也经历了从最 简单的 通断键 控 On/off Keying OOK 码 型发展 到以高 速数 字信号处 理技术 为基础的正交 频分复 用 Orthogonal Frequency Division Multiplexing OFDM 等的 复杂技 术。高6阶光调制 格式 给光纤通 信带来 频谱效率 巨大的 提升, 成倍扩 大了在 ITU-T 规定的光纤 通信波段上 的容量 。 以下 是 现有 光纤通 信历史 发展中 按时间 先后经 历的 最 典型的 四 种调 制格式:图 1. 1 光调 制格式的光 场示意 图 (a)光 OOK 调 制光场分布 图; (b)光 DQPSK 调制光 场分布
19、图; (c)光 16-QAM调制光场分布 图; (d )OOFDM 光 子载波示 意图 。1 光 OOK 调制 光 OOK 调制是 光纤通信 中 一种 早期 的 光调制 格式, 即 通过光 信号的 开 关来进行 比特传输 ,OOK 调制 的光场 分布如 图 1. 1 (a )所示 。 这 种调制 格式具 有 频谱效率 几乎 是所 有 光 调 制格 式 中 最 低的 缺 点 ,但 是 系 统 结构 简 单 。 又由于 早期 光 器件 和 电器件发展 水平限 制 无法 实现高 级的调 制格式 , 因此 OOK 成为 了 光通 信 发展 历史 中非 常重 要 的 一 种技 术 。 该 调制 格式 对
20、光 调 制 器 要求 不 高 , 因为 它 只 需 要 在光 载 波的光场任 意一个 方向上 调制通 断信号 。 接收 端 也只 需要一 个 PD (photo detector ,光电探测 器) 进行 解调 ,系 统实现 的 成本 相对 低 廉, 也因此 能够 最早 实现商用 化。在目 前 光纤 到户 系 统中 光 网络 单 元(ONU ) 用 户节 点 处也 常 常采 用这 种可 以 最易实现 的 OOK 格 式来降低 系统成 本。 2 光 DQPSK 调制 2 第一章 绪论 光 DQPSK (Differential quadrature phase shift keying , 差分相
21、 移键控) 相 比于光 OOK频谱效率 则 提升 了一倍 ,1 个 DQPSK 符 号可以 携带 2 个 比特, 光场分 布如 图 1. 1(b ) 所示 。 相比 于 OOK , 光 DQPSK 发 射机中 通常需要 更高 级的光 调 制器 , 这 是由于 其需 要在光 载波的 0? 和 90? 两个方向 上都进 行调制 ,解调 也不同 于 OOK ,需7要平衡接 收机 (Balanced photo detector , BPD ) 。 因此从成 本角度 上看 , 光 DQPSK不如 OOK , 然而 光 DQPSK 技术 由于高 频谱效 率 在当 时在光 纤通信 领 域中引起 了8广泛
22、的兴趣, 它 也是当 时世界 上最早 的实现 单波 长 100Gb/s 的解 决方 案 之一 。 3 光 QAM 调制 光 QAM (quadrature amplitude modulation ,正交 幅度调 制 ) 是 指在光 载波的 0? 和90? 方向 上调制 多电平 信号 (Multi-level signal ) 的 调制格 式 , 最常见 的如 光 16-QAM ,光 64-QAM 等,光 16-QAM 的光 场分布 如 图 1. 1 (c )所示 。 该调制 格 式相比于 以上两种具 有 更 高 的频谱 效率, 发 射端需 要采用 光 IQ 调制器, 接收技 术 也比前两 种
23、9更为复杂 ,需要 相干接 收配合 数字信 号处理 (DSP )技 术 。 4 OOFDM OOFDM (Optical orthogonal frequency division multiplexing, 光正交 频 分复用) 是近几 年来 最 具 突 破的 光 调 制 格式 之 一 ,从 物 理 角 度而 言 这 是 一种 可以实现 在若 干 个1011正交 的 光 子 载波 上调制信息 的技术 , 又 由于 其在 频谱 上 有部 分混 叠 ,因 此相比 于以 上 提 到 的三 种 调 制 格式 具 有 最高 的 频 谱 效率 , 因 此 也是 下 一 代 光 网络 物 理传输层中 最具
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