研究目的
通过分析不同信道间隔变化对数据传输的影响,利用误码率(BER)和光功率代价(OPP)测量来实验评估NG-PON2网络的性能。
研究成果
实验结果表明,与较小的信道间隔(0.2 nm)相比,较大的信道间隔(0.4 nm)能带来更优的网络性能,具有更低的误码率(BER)和光功率代价(OPP),而较小间隔会产生3 dB的损耗。这是因为较小间隔下色度色散和非线性效应的影响更为显著。该发现强调了在NG-PON2设计中选择信道间隔对优化性能及保持与现有标准兼容性的重要性。
研究不足
该研究仅关注下行传输,采用特定点对点波分复用光分配网络(PtP-WDM ODN)类型;未涉及上行传输或其他ODN架构。实验基于实验室环境,可能限制实际应用性,且仅测试了两种信道间隔,或无法涵盖所有潜在变化情况。
1:实验设计与方法选择:
本实验旨在通过误码率(BER)和光功率代价(OPP)测量,测试两种信道间隔(0.2纳米和0.4纳米)下的NG-PON2网络性能。实验按照ITU-T G.989标准,模拟了点对点波分复用(PtP-WDM)光分配网络(ODN)类型的下行传输。
2:2纳米和4纳米)下的NG-PON2网络性能。实验按照ITU-T G.989标准,模拟了点对点波分复用(PtP-WDM)光分配网络(ODN)类型的下行传输。 样本选择与数据来源:
2. 样本选择与数据来源:研究采用实验室搭建的光学元件与光纤装置,未提及使用外部数据集。
3:实验设备与材料清单:
设备包括连续波激光器(CWL)、马赫-曾德尔强度调制器(MZ-IM)、4:1波长复用器(WM)、G.652D光纤(长度20-29公里)、可调光衰减器(VOA)、可调谐光滤波器(TOF)、PIN光电探测器及误码率测试仪(BERT)。材料为L波段(1603-1625纳米)特定波长的光信号。
4:实验流程与操作步骤:
搭建系统生成四路10Gb/s指定波长光信号,经复用后通过不同长度与衰减的光纤传输,在接收端滤波转换电信号,测量BER与OPP。分别测试0.2纳米和0.4纳米间隔,记录不同接收光功率及链路长度下的参数。
5:2纳米和4纳米间隔,记录不同接收光功率及链路长度下的参数。 数据分析方法:
5. 数据分析方法:通过绘制BER-接收光功率曲线与OPP-链路长度曲线,对比不同间隔下的性能损耗差异。
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Continuous-Wave Laser
CWL
Generates optical carriers at specific wavelengths for transmission.
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Mach-Zehnder Intensity Modulator
MZ-IM
Modulates the optical signal intensity for data transmission.
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Wavelength Multiplexer
4:1 WM
Combines four optical signals into a single fiber for multiplexing.
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Optical Fiber
G.652D
Transmits optical signals over distances with specified attenuation and dispersion.
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Variable Optic Attenuator
VOA
Emulates optical path loss by varying attenuation to simulate multiple users.
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Tunable Optical Filter
TOF
Selects specific wavelengths at the receiver for demodulation.
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PIN Photoreceiver
PIN
Converts optical signals to electrical signals for processing.
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Bit Error Rate Tester
BERT
Measures the bit error rate by counting erroneous bits in received signals.
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