研究目的
提出一种集成单模与多模光纤的可见光通信(VLC)系统,分析色散特性,并采用理想色散补偿光纤布拉格光栅(FBG)进行色度色散补偿。
研究成果
建立了单模光纤与可见光通信链路(链路长度80厘米,光纤长度30公里)以及多模光纤与可见光通信链路(链路长度60厘米,光纤长度150米)的集成系统。格雷码序列相比二进制输入序列能提升误码率性能。16-QAM的误码率性能优于64-QAM。单模光纤-可见光通信链路的色散补偿效果优于多模光纤-可见光通信链路。
研究不足
多模光纤可见光通信链路中的模态色散无法通过光纤布拉格光栅进行补偿,这是多模光纤系统的一个局限性。
1:实验设计与方法选择:
该集成系统由可见光通信(VLC)和光纤通信两部分组成。任意波形发生器(AWG)模块生成的OFDM信号通过外部马赫-曾德尔调制器(MZM)进行调制。
2:样本选择与数据来源:
生成的二进制序列通过QAM序列生成器处理。
3:实验设备与材料清单:
包括光纤、FBG、PIN光电探测器、红光LED、APD以及用于仿真的Optisystem 15.0软件。
4:0软件。 实验步骤与操作流程:
4. 实验步骤与操作流程:调制后的信号通过光纤传输,经FBG补偿后转换为电信号,再调制到红光LED上进行VLC传输。
5:数据分析方法:
使用误码率测试仪??椴饬课舐肼剩˙ER)。
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获取完整内容-
Arbitrary Waveform Generator
AWG
Generates OFDM signal for modulation.
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Mach–Zehnder modulator
MZM
Modulates the OFDM signal onto an optical carrier.
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Fiber Bragg Grating
FBG
Compensates chromatic dispersion in the fiber link.
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PIN photodetector
Converts optical signal to electrical signal.
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Red LED
Transmits the signal through the VLC link.
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APD
Converts the VLC transmitted signal to electrical signal.
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Optisystem
15.0
Used for performing all the simulations presented in the paper.
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