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        基于OFDM調(diào)制的雙向TWDM-PON系統(tǒng)設(shè)計(jì)

        2019-05-05 08:38:36彭泉生陳新橋
        關(guān)鍵詞:曲線圖誤碼率接收端

        彭泉生,陳新橋

        (中國(guó)傳媒大學(xué)信息工程學(xué)院,北京100024)

        1 引言

        隨著交互式網(wǎng)絡(luò)電視、高清流媒體視頻等多種高帶寬業(yè)務(wù)的快速普及,人們對(duì)接入網(wǎng)帶寬需求大幅提高。傳統(tǒng)的TDM-PON由于單一波長(zhǎng)傳輸速率等性能的受限,正逐步向WDM-PON轉(zhuǎn)型。針對(duì)目前已經(jīng)大量部署的TDM-PON,出于使用成本和系統(tǒng)平滑升級(jí)等因素的考慮,外界普遍認(rèn)為在向未來(lái)WDM-PON過(guò)渡的一段時(shí)期,可以引入混合時(shí)分波分的TWDM-PON。

        與TDM-PON和WDM-PON系統(tǒng)不同,TWDM-PON在網(wǎng)絡(luò)資源的分配上,同時(shí)具有波長(zhǎng)和時(shí)隙的二維特性。在TWDM-PON中,OLT端通過(guò)WDM技術(shù)實(shí)現(xiàn)多波長(zhǎng)的復(fù)用和解復(fù)用。在接收端,給每個(gè)ONU分配特定的波長(zhǎng)接收下行數(shù)據(jù)和發(fā)送上行數(shù)據(jù)。本質(zhì)上,TWDM-PON系統(tǒng)是由多個(gè)使用不同波長(zhǎng)的TDM-PON系統(tǒng)通過(guò)WDM的方式結(jié)合在一起的。目前的研究和應(yīng)用表明,TWDM-PON 可以很大程度地改善現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)資源的利用率,使網(wǎng)絡(luò)具有較低的使用成本。同時(shí),TWDM-PON 吸收了兩種已有PON 的技術(shù)優(yōu)點(diǎn),擁有較高的安全性,并且有利于延長(zhǎng)現(xiàn)有系統(tǒng)的生命周期。隨著TWDM-PON被FSAN選為NG-PON2的實(shí)現(xiàn)方案,對(duì)TWDM-PON技術(shù)的研究也越來(lái)越普及。

        正交頻分復(fù)用(OFDM)做為一種多載波調(diào)制技術(shù)。由于在傳輸過(guò)程中高速的二進(jìn)制數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)換為了低速的符號(hào)流,同時(shí)加上了循環(huán)前綴,因此OFDM具有較強(qiáng)的抗色散能力。為了充分利用OFDM調(diào)制技術(shù)的優(yōu)點(diǎn),本文通過(guò)仿真設(shè)計(jì)并驗(yàn)證了一種OFDM-TWDM-PON系統(tǒng),將OFDM調(diào)制技術(shù)應(yīng)用于TWDM-PON系統(tǒng),以實(shí)現(xiàn)超長(zhǎng)距離(60公里)的接入。TWDM-PON的另一個(gè)問(wèn)題在于每個(gè)OUN都需配置一個(gè)用于上行信號(hào)發(fā)射的光源。本文通過(guò)將ONU“無(wú)色化”,把從OLT發(fā)送到ONU的光信號(hào)分成兩部分,一部分用于數(shù)據(jù)信號(hào)的恢復(fù),另一部分則通過(guò)一個(gè)RSOA,利用RSOA的增益飽和效應(yīng),實(shí)現(xiàn)對(duì)調(diào)制在光信號(hào)的數(shù)據(jù)信號(hào)進(jìn)行“擦除”,從而可做上行鏈路的光源。

        2 基于OFDM調(diào)制 TWDM-PON系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì)

        本文設(shè)計(jì)了一個(gè)四波長(zhǎng)復(fù)用的TWDN-PON系統(tǒng),下行采用了QAM-OFDM調(diào)制技術(shù),上行的NRZ數(shù)據(jù)經(jīng)由EAM調(diào)制后傳回中心局,通過(guò)系統(tǒng)仿真和參數(shù)優(yōu)化,系統(tǒng)傳輸距離和性能都能夠得到有效的提升。

        2.1 系統(tǒng)設(shè)計(jì)

        基于QAM-OFDM調(diào)制的4×25Gb/s的TWDM-PON系統(tǒng)框圖如圖1所示。該方案中,四路光載波的波長(zhǎng)頻率間隔為50GHz,頻率從1通道的193.05THz到4通道的193.20THz。在OLT端,下行的二進(jìn)制序列經(jīng)過(guò)4QAM調(diào)制后,產(chǎn)生的基帶信號(hào)經(jīng)過(guò)OFDM的串并轉(zhuǎn)換調(diào)制到512路子載波上,其中FFT點(diǎn)數(shù)1024。在OFDM調(diào)制模塊中,OFDM調(diào)制器的IQ分量經(jīng)由功分器被調(diào)制到LiNb電光調(diào)制器上。經(jīng)過(guò)一個(gè)WDM復(fù)用器件后,下行光信號(hào)被發(fā)射到光纖信道中進(jìn)行下行傳輸。

        圖1 基于QAM-OFDM調(diào)制的TWDM-PON系統(tǒng)框圖

        圖2 誤碼率與發(fā)射功率關(guān)系的曲線圖(傳輸距離為60km)

        在ONU端,WDM的解復(fù)用信號(hào)經(jīng)由一光分路器分為兩路信號(hào),其中一路進(jìn)入OFDM解調(diào)模塊完成下行數(shù)據(jù)的解調(diào),另外一路光信號(hào)進(jìn)入ONU,將上行信號(hào)的一部分,經(jīng)過(guò)RSOA后,作為上行信號(hào)的光源進(jìn)行信號(hào)的再調(diào)制。ONU的發(fā)射端應(yīng)包括偽隨機(jī)01序列,NRZ信號(hào)發(fā)生器和一個(gè)反射型半導(dǎo)體激光放大器(RSOA)。來(lái)自各個(gè)ONU的上行光信號(hào)經(jīng)光纖傳輸后到達(dá)OLT端,并在OLT端通過(guò)光電轉(zhuǎn)換恢復(fù)出上行信號(hào)。表1中展示了仿真中的一些關(guān)鍵參數(shù)的設(shè)置情況。

        表1 仿真過(guò)程中的關(guān)鍵參數(shù)

        續(xù)表

        2.2 仿真結(jié)果與分析

        2.2.1 下行鏈路性能研究

        下行傳輸?shù)恼`碼率與OLT的光源發(fā)射功率的關(guān)系如圖2所示,當(dāng)系統(tǒng)光源的發(fā)射功率為5dBm時(shí),系統(tǒng)的誤碼率(BER)的性能達(dá)到最佳,約為10e-12。因此,在該系統(tǒng)仿真中,下行信道的發(fā)射端光源的功率為5dBm。

        在該系統(tǒng)仿真中,還分析了隨著系統(tǒng)的光纖鏈路從30km增加到70km的情況下,系統(tǒng)的Q值和誤碼率(BER)性能,結(jié)果如圖3和圖4所示。為了仿真結(jié)果的簡(jiǎn)潔,圖4的Q值曲線圖取的是1信道中接收端的結(jié)果。從4中可以看出,當(dāng)系統(tǒng)的光纖鏈路達(dá)到60km時(shí),系統(tǒng)的誤碼率降低至10-12左右。因此,該系統(tǒng)的傳輸距離最遠(yuǎn)可到達(dá)60km,傳輸距離有了顯著的提高。

        圖3 系統(tǒng)Q值與系統(tǒng)鏈路長(zhǎng)度關(guān)系的曲線圖

        圖4 系統(tǒng)誤碼率與系統(tǒng)鏈路長(zhǎng)度關(guān)系的曲線圖

        (a)傳輸距離30km (b)傳輸距離40km

        (c)傳輸距離50km (d)傳輸距離60km

        (e)傳輸距離70km圖5 信道2中ONU接收端的信號(hào)星座圖

        圖6 系統(tǒng)誤碼率與接受端光功率關(guān)系的曲線圖

        圖7 上行信號(hào)的光譜圖

        星座圖是調(diào)制信號(hào)在復(fù)平面上的表示,是分析系統(tǒng)性能的另一重要手段。在該系統(tǒng)中,下行的已調(diào)信號(hào)在不同的傳輸距離下的接收端星座圖如圖5所示??梢钥吹皆?0km的傳輸距離下,接收端的星座點(diǎn)仍舊分離,而在70km的傳輸距離下,星座點(diǎn)已經(jīng)有相互匯聚的現(xiàn)象。

        2.2.2 系統(tǒng)的功率預(yù)算分析

        功率預(yù)算是評(píng)價(jià)光網(wǎng)絡(luò)性能的基本參數(shù),是為了保證系統(tǒng)的各傳輸段達(dá)到需要的性能水平,而對(duì)從OLT到ONU端總的光功率損耗進(jìn)行估算。在一個(gè)無(wú)源光網(wǎng)絡(luò)中,假定a表示OLT端,而b表示ONU端,若PTmin表示發(fā)送端的最低光發(fā)射功率,PSmin表示需到達(dá)接收端的最低光功率值(也即接收機(jī)靈敏度),則光功率預(yù)算的值表示為:

        PB(a,b)=Pγmin-PSmin

        (1)

        如圖6所示為系統(tǒng)誤碼率與接收端光功率關(guān)系的曲線圖。當(dāng)系統(tǒng)的誤碼率在10-12時(shí),接收端的光功率為-16.55dBm,如圖8所示。鑒于系統(tǒng)的光發(fā)射功率為5dBm,因此,從OLT端到ONU端的光功率預(yù)算值為:

        5bBm-16.55dBm=21.55dBm

        (2)

        該值是在系統(tǒng)的傳輸距離為60km時(shí)測(cè)得的。

        圖8 OLT接收端的光功率值

        圖9 OLT接收端的上行信號(hào)Q值與傳輸距離的關(guān)系曲線

        2.2.3 上行鏈路性能研究

        經(jīng)過(guò)再調(diào)制的NRZ上行信號(hào)從ONU端經(jīng)過(guò)光復(fù)用器到達(dá)OLT接收端,圖7所示為該上行信號(hào)的光譜圖。通過(guò)仿真記錄在不同傳輸距離下四路上行信號(hào)在OLT接收端的Q值,如圖9所示。可以看出,當(dāng)傳輸距離在60km時(shí)上行信號(hào)的Q值在6到7之間,而在傳輸距離為70km時(shí),信號(hào)的Q值發(fā)生惡化,降低到了4以下。因此,在保證系統(tǒng)誤碼率和Q值等性能的基礎(chǔ)上,該系統(tǒng)最佳的傳輸距離為60km。

        3 結(jié)論

        本文介紹了一個(gè)基于OFDM-QAM調(diào)制的TWDM-PON系統(tǒng),系統(tǒng)的下行傳輸速率為25Gbps。在上行傳輸中對(duì)四路NRZ的上行數(shù)據(jù)進(jìn)行再調(diào)制,傳輸速率為10Gbps。在系統(tǒng)的誤碼率和星座圖的分析中,當(dāng)系統(tǒng)的傳輸距離到達(dá)60km時(shí),下行信號(hào)的Q值和誤碼率分別達(dá)到了6.38和7.17e-12。系統(tǒng)的OLT端到ONU端的功率預(yù)算為21.55dBm。

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