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2019年6月JLT光通信論文評(píng)析

光纖在線(xiàn)編輯部  2019-07-17 09:58:33  文章來(lái)源:綜合整理  版權(quán)所有,未經(jīng)許可嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載.

導(dǎo)讀:2019年6月出版的JLT主要刊登了以下一些方向的文章,包括:光纖傳感技術(shù),光測(cè)量技術(shù),光載無(wú)線(xiàn)通信技術(shù)和無(wú)源光網(wǎng)絡(luò)等。筆者將逐一評(píng)析。

光纖在線(xiàn)特邀編輯:邵宇豐,龍穎,胡欽政
    2019年6月出版的JLT主要刊登了以下一些方向的文章,包括:光纖傳感技術(shù),光測(cè)量技術(shù),光載無(wú)線(xiàn)通信技術(shù)和無(wú)源光網(wǎng)絡(luò)等。筆者將逐一評(píng)析。
1. 光纖傳感技術(shù)
    武漢理工大學(xué)的Ciming Zhou等科研人員設(shè)計(jì)了一種基于超弱光纖布拉格光柵(FBG)的光纖水聲傳感器陣列算法,該算法采用了改進(jìn)型自參考信號(hào)相位生成載波(PGC)的解調(diào)方式。自參考信號(hào)可從隔離聲信號(hào)和其它感測(cè)環(huán)境干擾的傳感器中獲得。相比較傳統(tǒng)PGC方法,該解調(diào)方法使得非敏化裸光纖與水保持分離,最小可監(jiān)測(cè)的水聲壓力位值為2239μPa/√Hz。科研人員還對(duì)該解調(diào)方法和傳統(tǒng)PGC算法的特性進(jìn)行了分析和比較,研究結(jié)果表明,該解調(diào)方法不受調(diào)制深度和載波頻率漂移的影響。在相同載波頻率下,該解調(diào)方法可檢測(cè)的頻率范圍是PGC算法的5倍。由于高穩(wěn)定性和更寬的可檢測(cè)頻率范圍,該方法適用于寬帶信號(hào)的長(zhǎng)期監(jiān)測(cè)[1]。

圖1 基于斐索干涉儀的水聲傳感器陣列


2. 光測(cè)量技術(shù)

上海交通大學(xué)的Zhaopeng Zhang等科研人員針對(duì)相位噪聲補(bǔ)償型光頻域反射儀(PNC-OFDR)設(shè)計(jì)了一種新型硬件自適應(yīng)算法,并設(shè)計(jì)了一個(gè)可進(jìn)行實(shí)時(shí)處理的硬件系統(tǒng)。該系統(tǒng)不僅保持了傳統(tǒng)PNC-OFDR的空間分辨率以及測(cè)量范圍,而且還提高了系統(tǒng)處理效率。在仿真實(shí)驗(yàn)中,該算法在100km光纖鏈路上實(shí)現(xiàn)了7cm的空間分辨率,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了激光相干長(zhǎng)度;理論分析證明在“最差補(bǔ)償點(diǎn)”上的信噪比大約為40 dB;而在硬件系統(tǒng)中,在37.5km光纖鏈路上可實(shí)現(xiàn)7km的空間分辨率,其范圍主要受到系統(tǒng)中寄存器容量的影響?蒲腥藛T設(shè)計(jì)的硬件系統(tǒng)具有實(shí)時(shí)處理能力,有望得到廣泛應(yīng)用[2]。

圖2 相關(guān)實(shí)驗(yàn)裝置


3. 光載無(wú)線(xiàn)通信技術(shù)

模擬光載無(wú)線(xiàn)通信系統(tǒng)可通過(guò)減少前端信號(hào)的數(shù)字化處理過(guò)程來(lái)減低系統(tǒng)開(kāi)銷(xiāo);但在經(jīng)過(guò)強(qiáng)度調(diào)制/直接檢測(cè)(IM/DD)過(guò)程之后,系統(tǒng)的光譜效率和靈敏度擴(kuò)展性會(huì)受到限制。因此,奧地利技術(shù)研究所的Bernhard Schrenk等科研人員設(shè)計(jì)了一種用于相干零差光載無(wú)線(xiàn)通信系統(tǒng)應(yīng)用的新方案,該方案通過(guò)使用電信數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)中的關(guān)鍵組件—外激光調(diào)制器(EML)降低了系統(tǒng)工作的復(fù)雜性。利用單片集成激光器全光學(xué)注入鎖定方案,EML的電吸收特性對(duì)零差接收方式的建立有幫助。利用現(xiàn)有的商用EML設(shè)備,可在27.5km范圍內(nèi)1:128前端網(wǎng)絡(luò)中實(shí)現(xiàn)100MHz 64QAM-OFDM光載無(wú)線(xiàn)信號(hào)的傳輸,誤差矢量幅度值為4.6%。此外,科研人員還利用單個(gè)EML實(shí)現(xiàn)了全雙工模擬光載無(wú)線(xiàn)信號(hào)的傳輸。由于在具有相同EML的對(duì)稱(chēng)上行鏈路中發(fā)送光載無(wú)線(xiàn)信號(hào)時(shí),下行鏈路接收的誤差矢量幅度損失僅僅為0.7%,因此可以通過(guò)頻分雙工工作方式保留信號(hào)的有效傳輸[3]。


圖3 移動(dòng)前傳工作模式尾端的信號(hào)鏈,(a)IM / DD工作模式的模擬RFoF,(b)相干檢測(cè)工作模式的數(shù)字IFoF,(c)基于EML的相干零差檢測(cè)工作模式的模擬RFoF

希臘雅典國(guó)立科技大學(xué)的Nikos Argyris等科研人員設(shè)計(jì)了一種符合5G網(wǎng)絡(luò)要求的光纖/無(wú)線(xiàn)模擬移動(dòng)前傳鏈路。利用中頻光纖(IFoF)、功能強(qiáng)大的基帶單元以及具有商用60 GHz無(wú)線(xiàn)電設(shè)備的數(shù)字信號(hào)處理(DSP)單元提高了前傳容量?蒲腥藛T還使用6波段子載波復(fù)用方案,在7km光纖鏈路和5m V波段鏈路上實(shí)現(xiàn)了24 Gbit/s信號(hào)傳輸(采用單載波16-QAM格式)。在上、下行鏈路數(shù)據(jù)傳輸實(shí)驗(yàn)中,成功在整個(gè)免許可V頻段內(nèi)實(shí)現(xiàn)7.2 GHz全譜信號(hào)傳輸。此外,該系統(tǒng)還具有靈活的資源分配能力,可實(shí)現(xiàn)每個(gè)子載波上的多碼型調(diào)制,上下行鏈路傳輸容量可達(dá)到18Gbit/s(采用M-PSK和16-QAM調(diào)制)?蒲腥藛T還利用外部調(diào)制激光器(EML)芯片替換獨(dú)立光調(diào)制器設(shè)計(jì)了一個(gè)IFoF發(fā)射器,可在7km光纖鏈路和5m無(wú)線(xiàn)信道上實(shí)現(xiàn)16Gbit/s信號(hào)的傳輸[5]。



圖4 使用V波段組件的IFoF / mmWave鏈路的實(shí)驗(yàn)方案 (a)下行方向 (b)上行方向 (c)MZM的電光響應(yīng) (d)發(fā)射器(左)和接收器(右)中的DSP流程

4. 無(wú)源光網(wǎng)絡(luò)

為了支持5G移動(dòng)通信服務(wù),并滿(mǎn)足下一代住宅及商業(yè)用戶(hù)對(duì)通信服務(wù)帶寬和延遲的要求,韓國(guó)電子與電信研究所的KwangOk Kim等科研人員設(shè)計(jì)了一種時(shí)間控制-觸覺(jué)光學(xué)接入(TIC-TOC)的新技術(shù)來(lái)實(shí)現(xiàn)高速低延遲的無(wú)源光網(wǎng)絡(luò)配置。TIC-TOC技術(shù)通過(guò)使用信道指定和低延遲的動(dòng)態(tài)帶寬分配(DBA)方案來(lái)支持帶寬密集型和低延遲性5G業(yè)務(wù)。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,采用四通道最高可實(shí)現(xiàn)100Gbit/s的傳輸速率;使用信道綁定技術(shù)可實(shí)現(xiàn)單個(gè)光分配網(wǎng)絡(luò)(ODN)中多光網(wǎng)絡(luò)單元(ONU)共存?蒲腥藛T還利用可編程邏輯陣列(FPGA)的光線(xiàn)路終端(OLT)和ONU原型使實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)包傳輸速率提升至50Gbit/s,傳輸距離可達(dá)到20km(單模光纖);采用信道指定技術(shù)后,傳輸容量最高可達(dá)到100Gbit/s。無(wú)論交通狀況如何,通過(guò)采用低延遲的分組調(diào)度(LOPS)方式,并采用基于時(shí)分復(fù)用PON(TDM-PON)的低延遲動(dòng)態(tài)帶寬分配(DBA)方式,可使得信號(hào)接收延遲時(shí)間低于400μs[4]。

圖5 TDM / WDM混合PON的結(jié)構(gòu)


參考文獻(xiàn):

[1]. Ciming Zhou, Yandong Pang. “Demodulation of a Hydroacoustic Sensor Array of Fiber Interferometers Based on Ultra-weak Fiber Bragg Grating Reflectors Using a Self-referencing Signal”[J], IEEE J. Lightw. Technol., vol. 37, no. 11, pp. 2568–2576, June 1,2019.
[2]. Zhaopeng Zhang, Xinyu Fan, “Phase-Noise-Compensated OFDR Realized Using Hardware-Adaptive Algorithm for Real-Time Processing”[J], IEEE J. Lightw. Technol., vol. 37, no. 11, pp. 2641–2647, June 1,2019.
[3]. Bernhard Schrenk, “The EML as Analogue Radio Radio-overover-Fiber Transceiver – a Coherent Homodyne Approach”[J], IEEE J. Lightw. Technol., vol. 37, no. 12, pp. 2866–2872, June 15,2019.
[4]. KwangOk, Kyeong-Hwan Doo, “High Speed and Low Latency Passive Optical Network for 5G Wireless Systems”[J], IEEE J. Lightw. Technol., vol. 37, no. 12, pp. 2873–2882, June 15,2019.
[5]. Nikos Argyris, Giannis Giannoulis, “A 5G mmWave Fiber Fiber-Wireless IFoF Analog Mobile Fronthaul link with up to 24 Gb/s Multi-band Wireless Capacity”[J], IEEE J. Lightw. Technol., vol. 37, no. 12, pp. 2883–2891, June 15,2019.
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