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長距離光學OFDM傳輸系統之子載波混頻干擾消除技術 報告者:蕭丞軒 * 大綱 長距離光學正交分頻多工被動光纖網路 OFDM系統 SSII理論模型 長距離光學正交分頻多工傳輸實驗與結果 * 長距離光學正交分頻多工被動光纖網路 * * 使用高頻率及有效率的OFDM系統 光網路終端設備 僅以低速且具有成本效益之光元件來達到高速傳輸 更大的網路覆蓋範圍 減少傳輸過程中光電轉換的次數 降低耗能與降低維護成本 * OFDM系統 * 被視為下一世代光網路傳輸系統 中之重要技術 OFDM可配合QAM之調變 來達成高頻寬使用效率 具有雙邊頻帶調變的OFDM訊號會遇 光纖色散導致的通道衰落問題 * * SSII干擾流估計演算法流程方塊圖 * 實驗架構圖 * 傳送端: 任意波形產生器(AWG) Matlab程式產生OFDM的訊號 接收端: 經由EAM調變器?10-GHz之PIN接收?示波器 EAM訊號驅動振幅之條件 * * * OFDM訊號與SSII傳輸端調變振幅 * 1.訊號能量加大後,EAM的非線性造成OFDM訊號失真 2.無法提高接收端的SNR值 3.SSII的成長速度大於訊號能量增加的速度 4.降低高頻OFDM子載波的訊號品質 線 性 造 成 OFDM訊 號 失 真 使用SSII消除技術比較 * * 圖為未使用SSII消除技術,OFDM訊號在四種不同傳輸端調變振幅 左圖為未使用光纖網路 右圖為使用光纖網路 使用SSII消除技術比較 * * 圖為使用SSII消除技術,OFDM訊號在四種不同傳輸端調變振幅 左圖為未使用光纖網路 右圖為使用光纖網路 使用SSII消除技術比較結論 經由SSII消除演算法對非線性失真做補償後,在各種傳輸端調變振幅下均可以達到相當的SNR,且調變訊號能量的增加在此時也能使SNR有所提升。 * * 32-Gbps系統128-QAM與64-QAM之星座圖 * * (a)未使用SSII消除 技術 (b)使用SSII消除技 術後 ~END~ * * * *
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