研究目的
回顾近期利用频分复用技术实现高带宽效率、低时延移动前传的最新进展,并介绍用于信道聚合与解聚合、频域加窗、相邻信道泄漏比降低以及无线信号I/Q波形与控制管理用途控制字(CW)同步传输的数字信号处理(DSP)技术。
研究成果
基于数字信号处理器的频分复用光载无线技术已成功实现低延迟、高带宽效率的移动前传。该技术支持无线信号I/Q波形与控制字(CW)的同步传输,在未来集成光纤/无线接入网络中具有广阔应用前景,可提供超宽带接入服务。
研究不足
实验限制在5公里标准单模光纤(SSMF)传输范围内。所使用的数模转换器(DAC)和模数转换器(ADC)的带宽限制导致信号频谱功率密度从低频端到高频端出现下降。
1:实验设计与方法选择:
该方法采用数字信号处理(DSP)技术实现信道聚合与解聚、频域加窗,以及无线信号的I/Q波形与控制字(CWs)的同步传输。
2:样本选择与数据来源:
实验涉及48路20MHz LTE信号与32路20MHz LTE信号及符合CPRI标准的控制字传输。
3:实验设备与材料清单:
实验装置包含1550nm直接调制激光器(DML)、雪崩光电二极管(APD)、任意波形发生器、数模转换器(DAC)及实时采样示波器。
4:实验流程与操作步骤:
将聚合信号的时域波形存储于任意波形发生器并由DAC输出,该模拟信号经放大后驱动DML,生成的光信号注入5km标准单模光纤(SSMF)。光纤传输后通过可调光衰减器(VOA)调节APD接收的光功率,检测信号由实时采样示波器中的ADC数字化。
5:数据分析方法:
数字化样本经离线DSP处理,包括下采样、信道解聚、OFDM解调及EVM与BER评估。
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directly-modulated laser
DML
Used for optical signal generation in the fronthaul transmission.
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avalanche photodiode
APD
Used for optical signal detection in the fronthaul transmission.
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arbitrary waveform generator
Used to generate the time-domain waveform of the aggregated signals.
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digital-to-analog converter
DAC
Used to convert the digital signal to analog for driving the DML.
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real-time sampling scope
Used to digitize the detected signal for offline DSP processing.
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variable optical attenuator
VOA
Used to vary the optical power received by the APD.
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