- 标题
- 摘要
- 关键词
- 实验方案
- 产品
-
不同大气湍流、光束发散角及调制格式下自由空间光链路的调查与分析
摘要: 本工作通过采用一种称为光谱切片的高性价比技术,展示了一个高速自由空间光(FSO)系统。该研究的主要成就是将自相位调制这一非线性效应应用于光谱切片领域。利用这些光谱切片实现了多信道系统,每个信道在5公里传输距离上支持2.5 Gbps的数据速率。研究针对雾、霾等影响FSO信道的不同性能退化湍流进行了分析,同时考察了NRZ和RZ格式下发射端/接收端的不同光束发散角与孔径尺寸。分析结果表明:在晴朗天气条件下,采用大口径天线并配合最小光束发散角时,NRZ调制格式的性能优于RZ格式。
关键词: RZ(归零码)、WDM(波分复用)、RF(射频)、NRZ(非归零码)、FSO(自由空间光通信)
更新于2025-09-23 15:21:01
-
[IEEE 2018年第16届新兴电子学习技术与应用国际会议(ICETA) - 斯洛伐克斯塔里·斯莫科夫茨(2018.11.15-2018.11.16)] 2018年第16届新兴电子学习技术与应用国际会议(ICETA) - 大容量波分复用光传输系统
摘要: 新的服务以及用户数量的持续增长对现有传输系统造成了持续压力。尽管首个光通信系统于20世纪80年代初开始投入使用,但过去四十年间这些系统实现了前所未有的发展。当今的光传输系统在满足带宽需求方面发挥着关键作用。本文简要介绍了光传输系统的技术演进,并阐述了为何这些系统主要应用于长途和城域网络。早期传输系统的容量约为45兆比特/秒,而如今的容量已突破2拍比特/秒。我们研究了关键技术及其未来发展趋势。
关键词: 光传输系统、波分复用、带宽需求、WDM(波分复用)、CWDM(粗波分复用)、DWDM(密集波分复用)、光纤
更新于2025-09-23 15:19:57
-
自由空间光通信的历史视角:从早期到当今的发展
摘要: 本文综述了从史前人类火光信号到当今空间光通信的无线通信技术革命历程,系统梳理了从古希腊时期至今成熟电信领域的发展脉络。重点阐述了自由空间光通信(FSO)技术数十年来在原理、意义、验证及发展方面的演进,分析了FSO信道的主要限制因素、时空挑战及前沿应对技术,并介绍了FSO通信可靠性经典量化分析方法、射频光传输(RoFSO)与混合FSO/RF系统的发展现状。报告了FSO通信技术的先进进展,包括光自由空间波分复用(WDM)、副载波复用(SCM)、全球微波接入互操作性(WiMAX)、可见光通信(VLC)及车载可见光通信(VVLC)等。总结了深空光通信系统及下一代FSO天地一体化/全球网络架构,探讨了面向物联网/万物互联(IoT/IoE)、5G通信、移动网络、太赫兹频谱、量子通信及水下光应用的FSO系统研究挑战?;谧凼觯颐侵赋隽宋蠢囱芯啃柰黄频墓丶侍?,以充分释放FSO通信系统的潜力。
关键词: 量子通信、RoFSO(自由空间光无线通信)、SCM(副载波复用)、FSO(自由空间光通信)、物联网/万物互联(IoT/IoE)、5G、WDM(波分复用)、水下光学应用、VVLC(可见光车辆通信)、自由空间光通信、VLC(可见光通信)、WiMAX(全球微波互联接入)
更新于2025-09-19 17:13:59
-
[IEEE 2019年第18届国际光通信与网络会议(ICOCN) - 中国黄山 (2019.8.5-2019.8.8)] 2019年第18届国际光通信与网络会议(ICOCN) - 基于MDM和WDM的聚合物/二氧化硅混合三维集成复用器
摘要: 本文提出了一种基于模分复用(MDM)和波分复用(WDM)的聚合物/二氧化硅混合三维集成复用器。通过两个多模干涉(MMI)耦合器在不同层实现WDM,并采用三维集成非对称定向耦合器实现MDM。通过上层聚合物波导与下层二氧化硅波导的三维集成,实现了二氧化硅波导基模与聚合物波导一阶模之间的耦合,并利用结构紧凑的MMI耦合器实现了1310nm和1550nm波长通道的WDM。通过多材料混合集成与三维集成提高了芯片集成密度,通过MDM与WDM的多功能集成增强了芯片传输容量。
关键词: MDM(多芯片模块)、混合集成、WDM(波分复用)、三维集成
更新于2025-09-16 10:30:52
-
密集光通信系统中信号特性的增强及光通信损耗的最小化影响
摘要: 本文的主要目标是通过降低光纤中的色散来提高带宽,从而提升光纤通信系统的容量。色散补偿对于降低系统损耗和成本是必要的。本文主要聚焦于减少或降低色度色散。色度色散是一种因不同光谱分量延迟而导致脉冲展宽的色散类型。我们在此采用色散补偿光纤(DCF)来降低波分复用系统中的色散。主要运用了三种色散补偿技术(预补偿、后补偿和混合补偿),并从传输功率与Q因子、传输功率与误码率两个维度对这三种色散补偿技术模型进行了对比分析。
关键词: DCF(色散补偿光纤)、MMF(多模光纤)、WDM(波分复用)、SMF(单模光纤)、品质因数、误码率、光放大器
更新于2025-09-12 10:27:22