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[2019年IEEE光子学与电磁学研究秋季研讨会(PIERS-Fall)-中国厦门(2019.12.17-2019.12.20)] 2019年光子学与电磁学研究秋季研讨会(PIERS-Fall)-基于Bose-Chaudhuri-Hocquenghem(BCH)码的前向纠错信道编码方案在WDM光纤通信系统中的集成
摘要: 随着传输信息量的增长,提高数据传输网络的抗干扰能力和可靠性成为重要课题。非线性损耗、色度色散、偏振模色散及信道间干扰等因素会降低光纤通信系统的性能。前向纠错(FEC)码对实现高效可靠的光通信至关重要。本文研究了基于Bose-Chaudhuri-Hocquenghem(BCH)循环分组码的FEC信道编码方案与不归零开关键控(NRZ-OOK)调制波分复用(WDM)光纤通信系统相结合的仿真模型,重点分析了所采用FEC方法中编码参数的选择。研究选用BCH(255,231)、BCH(255,223)和BCH(255,191)三种FEC信道编码方案集成至NRZ-OOK调制的WDM光传输系统,通过25Gbit/s NRZ-OOK WDM光纤系统的仿真,对比了各方案基于误码率(BER)等核心指标的优缺点,并采用蒙特卡洛(MC)方法精确分析BER变化动态。结果表明:基于BCH码的FEC信道编码方案能有效提升WDM光纤通信系统的抗干扰能力和可靠性。
关键词: 光通信系统、BCH码、NRZ-OOK、波分复用、前向纠错
更新于2025-09-23 15:21:01
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[2019年IEEE光子学与电磁学研究秋季研讨会(PIERS-Fall)- 中国厦门(2019.12.17-2019.12.20)] 2019光子学与电磁学研究秋季研讨会(PIERS-Fall)- 基于超表面的双极化(TE和TM)太赫兹伪装表面等离激元极化激元
摘要: 前向纠错(FEC)极限范式是设计光通信系统以实现特定误码率(BER)且不采用前向纠错的通行做法。该做法假设存在一种FEC编码能在解码后将误码率降至目标水平。本文挑战这一传统观点,证明对于软判决逐比特解码而言,与信道无关的FEC极限概念并不成立。研究表明,在低码率和高级调制格式下,采用软判决FEC极限范式可能导致频谱效率被低估达20%。更优的解码后误码率预测指标是广义互信息,该指标在不同信道条件和调制格式下均能给出一致的解码后误码率预测结果。我们通过线性和非线性传输机制下的全面全光场仿真与实验验证了理论分析。
关键词: 前向纠错、软判决解码、广义互信息、误码率、互信息
更新于2025-09-23 15:19:57