舒 暢,高志軍,涂建華,瞿福琪
(武漢軍械士官學校,武漢 430075)
基于VCSEL實時點到點OFDM光信號在MMFs中的傳輸
舒 暢,高志軍,涂建華,瞿福琪
(武漢軍械士官學校,武漢 430075)
通過實驗,在使用未冷卻直調3.63 GHz垂直腔面發(fā)射激光器的簡單強度調制和直接檢測系統(tǒng)中,首次證明在800 m OM2多模光纖上采用正交頻分復用技術進行64 QAM(正交幅度調制)編碼實現(xiàn)實時點到點通信,傳輸速度為11.25 Gb/s,功率損失<1 dB。
光纖通信,垂直腔面發(fā)射激光器,多模光纖,光正交頻分復用
對高傳輸帶寬不斷呈現(xiàn)指數(shù)級增長的需求是局域網(wǎng)(LAN)正面臨的主要挑戰(zhàn)。眾所周知,大量的現(xiàn)有局域網(wǎng)都是基于傳統(tǒng)的多模光纖,使用的是10 GBASE-LRM(10GBASE-LX4)標準。速度為10 Gb/s的最大多模光纖(MMF)傳輸距離不超過220 m(300 m)[1]。從系統(tǒng)性能和成本效益來看,高速的單波長傳輸更傾向于將現(xiàn)有的基于多模光纖的局域網(wǎng)傳播速度從1 Gb/s提升為10 Gb/s。要實現(xiàn)這一目標,先后提出了多種技術方案,其中包括模場匹配中心發(fā)射[2]和空間光調制[3]。然而這些技術過于依賴于系統(tǒng),而且如果要在未來進行大規(guī)模應用就必須應對諸多重要而艱巨的技術挑戰(zhàn)。
光正交頻分復用技術(OOFDM)有超強的耐微分模延遲(DMD),自適應和高效利用信道光譜特性等先天優(yōu)勢以及巨大的應用成本效益潛力,適應于未來發(fā)展,前景光明。在占比為99.5%的已安裝傳統(tǒng)多模光纖中,不論發(fā)射條件還是運行的相關損害[4-5],這項技術對支持300 m以上>50 Gb/s傳輸都有巨大潛力。此外,為了進一步降低OOFDM收發(fā)器的成本,在OOFDM收發(fā)器中使用垂直腔面發(fā)射激光器(VCSEL)作為強度調制器應用價值很高。除了低閾值、低成本和低功耗,VCSEL還具有很多特性,如可靠性高,使用壽命長,便于包裝和測試等[6-7]。此外多波長和多維度的VCSEL陣列還能在進一步提高網(wǎng)絡的靈活性和可擴展性方面節(jié)約成本。需要克服的重大挑戰(zhàn)就是VCSEL的調制帶寬過低,MMF頻率響應過窄,而這兩者都可以通過利用具有高效光譜特性和自適應能力的OOFDM調制技術得以克服[7]。
最近,有報道稱VCSEL已被應用于1 000 m OM4多模光纖[8]的OOFDM信號調制中。然而,測量都采用的是離線數(shù)字信號處理(DSP)方式,這種方法并沒有考慮到為實現(xiàn)實時點到點傳輸而采用的DSP硬件的精度和速度限制。通過突破性的實驗演示證明使用強度調制直接檢測系統(tǒng)(IMDD)在超過25 km的標準單模光纖(SMF)[7,9]以及500 m的多模光纖[5]中利用直接調制DFB激光器(DMLS)和垂直腔面發(fā)射激光器實現(xiàn)實時點到點11.25 GB/s OOFDM傳輸。本文中,第一次陳述了一種可行性即在運用IMDD將具有未冷卻、低成本、低調制帶寬特性的VCSEL強度調制器與已研發(fā)的能在800 m OM2多模光纖中達到11.25 Gb/s傳播速度的實時OOFDM收發(fā)器一起結合的具體應用。
圖1顯示了實時OOFDM發(fā)射機和接收機的具體體系結構以及基于VCSEL并使用50/125 μm OM2多模光纖的IMDD連接。在文獻[5,9-11]中也完整描述了基于可編程門陣列(FPGA)的收發(fā)器架構及其功能包括在線性能監(jiān)測、現(xiàn)場參數(shù)優(yōu)化和符號同步。
圖1 點到點實時OOFDM收發(fā)器架構多模光纖傳輸系統(tǒng)
在發(fā)射機中生成了84位并行編碼流的偽隨機數(shù)據(jù)用于64-QAM編碼,以及用于信道估計均衡[7]的固定6位編碼導頻字。編排組合的90位字最后被映射到15個平行64-QAM編碼器。最后生成11.25 Gb/s的原信號比特率(用于4 GS/s數(shù)據(jù)采集和控制(DAC)),其中9 Gb/s可用于攜帶用戶數(shù)據(jù),同時在收發(fā)器設計中每個OOFDM符號采用了長度每位2 ns的循環(huán)前綴。
從DAC輸出端口出現(xiàn)的實值、無符號OFDM電信號經(jīng)過可變電衰減器調整產(chǎn)生了振幅為~286mVpp的驅動信號。由驅動信號與5.16 mA最佳直流偏置電流結合產(chǎn)生的電OFDM信號被直接用來1 550 nm處調制3.63 GHz調制帶寬的單模光纖尾纖激光器。除了提高光信號功率,可變光衰減器還被用來調整光信號功率,其中最大光功率為~2.24 dBm。光信號通過模式調節(jié)跳線被發(fā)射到多模光纖連接中。
在接收端,一個12 GHz,-17 dBm的多模光纖尾纖線性PIN探測器將直接檢測接收到的光信號。而從PIN處得到的輸出電信號被放大到一個能提供合適振幅的最佳水平,然后通過 ADC(4 GS/s@8-bit)進行數(shù)字化處理,類似于文獻[9-10]中提及的程序步驟,其中只選取15個攜帶數(shù)據(jù)的子載波用于信道估計,信道均衡和數(shù)據(jù)恢復。
圖2(a)顯示了800 m多模光纖連接的系統(tǒng)頻率響應,測量工作從發(fā)射機的IFFT輸入開始直到接收機中的FFT輸出。圖2中各曲線功率歸一化至125 MHz第一子載波??梢杂^察到在整個信號的頻譜中存在一個~11.74 dB的響應滾降,這主要是由于:①DAC的片上輸出濾波和其固有的sin(x)/x響應;②垂直腔面發(fā)射激光器的強度調制非線性以及③多模光纖的DMD效應。為了有效補償系統(tǒng)頻率響應的滾降影響,這里運用了功率自適應加載技術[9,12]。圖2(a)還顯示了在發(fā)射機中IFFT之前所有的子載波中得到的最佳自適應功率負載分布圖,同時在接收機的FFT后獲得相應的子載波功率水平被立即記錄并繪制。如圖2(b)所示,接收的子載波功率變化范圍小至6.5 dB,使得所有的子載波中顯示了幾乎均勻的誤差分布,其中可以看到800 m的多模光纖連接的誤差變化小于±7%。
圖2 (a)歸一化發(fā)送和接收的子載波功率和800 m MMFs頻率響應;(b)在800 m MMFs系統(tǒng)中64-QAM調制格式的誤差分布
利用圖2中所示最佳自適應功率負荷曲線,第2部分中提到的VCSEL強度調制器最佳操作條件以及在800 m和500 m多模光纖中進行11.25 Gb/s OOFDM傳輸所測出的誤碼率顯示在圖3(a)中。可以看到在800 m(500 m)的多模光纖連接中,最小的誤碼率為9.17×10-4(1.12×10-3),在FEC限值為2×10-3時功率損失<1 dB。圖3(b~d)顯示了通過800 m多模光纖連接傳輸后在第1,第8和第15子載波進行信道評估前相應的接收功率水平分布圖。圖3(e~g)顯示的分別是針對500 m和800 m連續(xù)光傳輸信道估計和均衡后所有子載波的合成分布圖。
圖3(a)中可以看出,500 m多模光纖連接中出現(xiàn)的<1 dB的功率損失主要歸因于DMDS和模態(tài)噪聲的影響。而在800 m多模光纖連接中,由于增加了傳輸距離,模態(tài)噪聲影響降低而DMD的影響加大。這樣使得得到功率損失與500 m多模光纖傳輸條件下的相應數(shù)值非常接近。在上述兩種情況下的功率損失相似性也表明:①在實驗中采用的循環(huán)前綴長度足夠應對DMD效應;②自適應功率加載技術在提升OOFDM MMF系統(tǒng)性能最大潛力方面所取得的效果,誤幀率降低了5%左右。
圖3(a)在800 m和500 m MMFs中進行64 QAM編碼11.25 Gb/s OFDM光信號連續(xù)傳輸所測出的誤碼率。800 m MMFs連接傳輸后在(b)第1,(c)第8和(d)第15子載波進行信道評估前相應的接收功率水平分布圖。整個(f)500m和(g)800m(e)連續(xù)光傳輸經(jīng)過信道均衡后得到的所有子載波的合成分布圖。
美國Vixar公司采用光正交頻分復用技術生產(chǎn)的可見光及近紅外垂直腔面發(fā)射激光器,發(fā)光效率高、功耗極低、光束質量好、易于光纖耦合、可調變頻率達GHz,超窄的線寬、極高的光束質量、高偏振比、造價便宜,已廣泛應用于工業(yè)傳感,辦公設備,生物醫(yī)療及國防領域。
在簡單IMDD系統(tǒng)中通過使用低成本、低調制帶寬、未冷卻VCSEL作為強度調制器,從而實現(xiàn)在超過 800 m OM2多模光纖中進行實時點到點11.25 Gb/s OOFDM信號傳輸。這項研究表明降低成本OOFDM收發(fā)器應用于速度超過10 Gb/s的多模光纖局域網(wǎng)具有巨大發(fā)展?jié)摿Α?/p>
圖3 (a)多模光纖中進行11.25 Gb/s OOFDM傳輸?shù)恼`碼率分布圖;圖3(b)800 m MMFs連接傳輸后在第1子載波信道評估接收功率水平分布圖;圖3(c)在第8子載波信道評估接收功率水平分布圖;圖3(d)在第15子載波信道評估接收功率水平分布圖;圖3(e)連續(xù)光傳輸經(jīng)過信道均衡后得到的所有子載波的合成分布圖;圖3(f)500 m光傳輸經(jīng)過信道均衡后得到的所有子載波的合成分布圖;圖3(g)800 m光傳輸經(jīng)過信道均衡后得到的所有子載波的合成分布圖。
[1]Giddings R P,Jin X Q.Experimental Demonstration of a Record High 11.25Gb/s Real-time Optical OFDM Transceiver Supporting 25 km SMF End-to-end Transmission in Simple IMDD Systems[J].Opt.Express,2010,18(6):5541-5555.
[2]Armstrong J.OFDM for Optical Communications[J]. Lightwave Technol,2009,27(1):189–204.
[3]Wei J L,Sánchez C.Significant Improvements in Optical Power Budgets of Real-time Optical OFDM PON Systems[J].Opt.Express,2010,18(20):20732-20745.
[4]Schimpf A,Bucci D,Cabon B.Optimum Biasing of VCSEL Diodes for All-optical Up-conversion of OFDM Signals[J]. Lightwave Technology,2009,27(1):3484-3489.
[5] Jin X Q,Tang J M.Optical OFDM Synchronization with Symbol Timing Offset and Sampling Clock Offset CompensationinReal-timeIMDD Systems[J].IEEE Photonics Journal,2011,3(2):187-196.
[6]Chang G,Chowdhury A.Key Technologies of WDM-PON for Future Converged Optical Broadband Access Networks[J]. Opt.Commun.Netw,2009,1(1):C35-C50.
[7]Giddings R P,Hugues-Salas E.Experimental Demonstration of Real-time Optical OFDM Transmission at 11.25 Gb/s Over 500 m MMFs Employing Directly Modulated DFB Lasers[J].IEEE Photon.Technol.Lett,2011,23(1):51-53.
[8] Giddings R P,Jin X Q,Tang J M.First Experimental Demonstration of6 Gb/sReal-timeOpticalOFDM Transceivers Incorporating Channel Estimation and Variable Power Loading[J].Opt.Express,2009,17(1):19727-19738.
[9] Giacoumidis E,Jin X Q,Tsokanos A,et al.Statistical Performance ComparisonsofOpticalOFDM Adaptive Loading Algorithms in Multimode Fiber-based Transmission Systems [J].IEEE Photonics Journal,2010,2(1):1051-1059.
[10]Saleh B E A,Teich M C.Fundamentals of Photonics[M]. Wiley,New Jersey,2008.
[11]何金池,梁猛,鞏稼民.光OFDM系統(tǒng)的仿真實現(xiàn)[J].西安郵電學院學報,2010,15(5):22-26.
[12]曾玖貞,黃洪全.OFDM系統(tǒng)導頻信道估計算法的性能研究[J].通信技術,2010,43(10):54-56.
Study of VCSEL-based Real-Time End-to-End 11.25 Gb/s Optical OFDM Signal Transmission in MMFs
SHU Chang,GAO Zhi-jun,TU Jian-hua,QU Fu-qi
(Wuhan Ordnance Non-Commissioned Officer Academy of PLA,Wuhan 430075,China)
11.25 Gb/s 64-QAM-encoded real-time end-to-end optical OFDM transmission over 800 m OM2 MMFs with a power penalty of<1dB is experimentally demonstrated,for the first time,in simple IMDD systems employing un-cooled directly modulated 3.63 GHz VCSELs.
fiber optic communications,vertical cavity surface-emitting lasers,multimode fibers,optical orthogonal frequency division multiplexing
TN29
A
1002-0640(2015)06-0163-03
2014-04-08
2014-05-21
舒 暢(1966- ),男,安徽潛山人,碩士,副教授。研究方向:指揮系統(tǒng)教學與研究工作。