研究目的
通过理论分析Volterra非线性均衡器(VNLE)并重点关注其计算复杂度方面,同时开发一种低复杂度方案,以应对IM/DD传输系统中的各种非线性信号失真。
研究成果
R2-VNLE方案在保持接近全二阶VNLE性能的同时,显著降低了计算复杂度(最高达70%)。实验结果表明,该方案相比其他技术具有更优的误码率性能,可实现满足FEC阈值的80公里超长距IM/DD链路。
研究不足
VNLEs的计算复杂度可能较高,这可能会阻碍其在IM/DD系统中的实时实现。该研究聚焦于二阶VNLE,可能无法充分解决高阶非线性或其他复杂失真问题。
1:实验设计与方法选择:
本研究建立了VNLE的数学框架,重点分析计算复杂度,并提出低复杂度方案(R2-VNLE)。实验验证采用28GBaud SSB-PAM-4信号在SSMF链路上进行最长80km传输,与其他均衡方案进行对比。
2:样本选择与数据来源:
信号由EA-DFB激光器产生,通过标准单模光纤传输。数据使用数字采样示波器采集,并在MATLAB中离线处理。
3:实验设备与材料清单:
包括任意波形发生器(Keysight M8196A)、EA-DFB激光器、SSMF、EDFA、OBPF、VOA、PIN光电二极管、射频放大器和数字采样示波器。
4:实验流程与操作规范:
生成PAM-4符号,调制到激光器上,经光纤传输、放大、滤波、检测、采样后,通过DSP进行均衡和误码率估计。
5:数据分析方法:
采用蒙特卡洛误码计数法(>5×10^7比特)评估误码率,使用LMS算法进行均衡器自适应调整,并通过MATLAB离线处理数据。
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获取完整内容-
Arbitrary Waveform Generator
M8196A
Keysight
Generates 28-GBaud PAM-4 symbols for modulation.
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Electro-Absorption Modulated Distributed-Feedback Laser
EA-DFB
Generates optical signals for transmission.
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Standard Single-Mode Fiber
SSMF
Transmission medium for optical signals.
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Erbium-Doped Fiber Amplifier
EDFA
Amplifies optical signals after transmission.
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Optical Band-Pass Filter
OBPF
Filters optical signals to form SSB and eliminate ASE noise.
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Variable Optical Attenuator
VOA
Controls received optical power before detection.
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PIN Photodiode
Detects optical signals and converts to electrical signals.
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RF Amplifier
Amplifies electrical signals after detection.
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Digital Sampling Oscilloscope
DSO
Samples and stores electrical signals for offline processing.
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