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OptiSystem應用 :100-Gbps-DP-QPSK
時間:2022-10-24 10:45來源:未知作者: infotek點擊:列印





應用
         
            

       骨幹網聚合取代N * 10 G LAG。
                   
       
資料中心網路聚合和企業計算。

       
在100 G乙太網中的傳輸和乙太網融合。


概述

       偏振複用和正交相移鍵控(PM-QPSK或DP-QPSK)的組合正在成為達到100 Gbps或更高位元速率的最有前景的解決方案之一。在接收器端,數位信號處理(DSP)的使用導致相對於傳統實現的顯著部署改進。本案例介紹了100 Gbps DP-QPSK傳輸系統的實際設計,該系統使用數位信號處理的同調檢測進行失真補償。


      100 Gbps DP-QPSK佈局
 
 
 
 
 

優點



       通過全面的設計環境顯著降低產品開發成本並提高生產力,從而幫助規劃,測試和模擬現代光網路傳輸層中的光鏈路。

       使用者能夠分析電子均衡的不同演算法,(例如Gram-Schmidt正交化程式(GSOP),橢圓校正方法(EC),橫向數字濾波器)

       與流行的設計工具介面。


        


       新的BER測試裝置可以模擬數百萬比特直接誤差計數。

        FEC

        多參數掃描使系統設計人員能夠研究與感興趣的參數相關的權衡,並為部署選擇最佳設計。

        探索100G的不同調製格式:DQPSK,同調DP-QPSK,同調OFDM和同調M-QAM。
 

模擬說明


       100 Gbps DP-QPSK系統可分為五個主要部分:DP-QPSK發送器,傳輸鏈路,同調接收器,數位信號處理和檢測和解碼(後面是直接誤差計數)。信號由光學DP-QPSK發射器產生,然後通過光纖環路傳播,在光纖中會發生色散和偏振效應。然後它通過同調接收器進入DSP進行失真補償。使用簡單的橫向數位濾波器補償光纖色散,並且通過恒模演算法(CMA)實現自我調整偏振解複用。然後使用改進的Viterbi-Viterbi相位估計演算法(在兩個極化上共同工作)來補償發射器和本地振盪器(LO)之間的相位和頻率失配。數位信號處理完成後,信號被發送到檢測器和解碼器,然後發送到BER測試裝置進行直接誤差計數。

       下面是發射機後100 Gbps DP-QPSK信號的光譜圖像,以及同調DP-QPSK接收機後獲得的RF頻譜。
 
 



       DSP模組的內部結構如下所示:





       DSP之前和之後的電子星座圖(極化X)如下:





         用於數位信號處理的演算法通過Matlab元件實現。通過將Matlab元件設置為調試模式,每個步驟(CD補償,偏振解複用和載波相位估計)後生成的電子星座圖如下所示:










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