A Novel Technique to Simultaneously Transmit ACO-OFDM and DCO-OFDM in IM/DD Systems

2023-12-23 14:48

本文主要是介绍A Novel Technique to Simultaneously Transmit ACO-OFDM and DCO-OFDM in IM/DD Systems,希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!

读后感:

  • 今天读了《A Novel Technique to Simultaneously Transmit ACO-OFDM and DCO-OFDM in IM/DDSystems》,文章主要介绍了ACO-OFDM和DCO-OFDM两个新型的OFDM系统,及进行仿真比较。

  • 强度调制直接检测系统(IM/DD):就是对强度调制的光载无线信号直接进行包络检测,也就是说强度调制信号直接通过光电探测器则可恢复出原信号。是发送端用信号调制光载波的强度,接收端用检测器直接检测光信号的光纤通信系统。

  • 因为在IM/DD系统中传输的光信号被调制在光载波强度上,因此,只有真信号才能被传输。为了产生真信号,IFFT的输入端必须进行厄米对称。(厄米对称可以把虚部抵消掉,只剩实部)

  • 在DCO-OFDM系统中,通过添加直流偏置去获取正信号,因为OFDM信号有一个很高的peak-to-average功率比,一个高的偏置可以消除所有负的峰值。通常在DCO-OFDM中奇载波和偶载波都能调制,限幅载波影响所有载波。

  • 在ACO-OFDM系统中,数据只能调制在奇载波上。因此,数据只在奇IFFT输入端映射,所有偶载波被设置成0.在IFFT的输出端产生的双极信号在0处被剪切,以得到一个非负信号。

  • 在这个文章,我们提出一个技术:ACO-OFDM用于奇载波,DCO-OFDM用于偶载波。
    描述机制

  • 一段连续的信号经过平行计算和映射,通过厄米对称得到实信号,通过ACO-OFDM调制(IFFT和限幅)和DCO-OFDM调制(IFFT和加偏执、限幅、缩减、修正),加CP(循环前缀)……
    在这里插入图片描述

  • 这个部分向我们展示了新系统的分析,信号怎样分别在奇载波和偶载波上传输能够在接收端恢复。ACO的限幅仅仅影响偶载波,把没有限幅的噪声加到奇载波上。我们可以看到仅当偶载波被DCO-OFDM使用时,DCO-OFDM的限幅噪声仅仅影响偶载波。所以两种系统都不影响奇载波。
    在这里插入图片描述在这里插入图片描述

  • 图4展示了不同情况下没有噪声的4-QAM模型。黑色代表奇载波上的星座点,红色代表在偶载波上的星座点。(a)传统ACO-OFDM的星座图,可以看到,因为ACO-OFDM限幅,偶载波包含的噪声飞溅到星座图周围。(b)传统的DCO-OFDM加7dB直流偏置。(c)展示接收到的星座信号来自于ACO-OFDM调制块和在ACO-OFDM限幅噪声加到偶载波消失之前从新系统来的DCO-OFDM信号。(d)展示ACO-OFDM加到偶载波的限幅噪声消失之后ACO-OFDM和DCO-OFDM在新系统的星座模型。

  • 结论:

  • 在这个文章中展示了一个新的系统:同时传输在ACO-OFDM和DCO-OFDM中。显示了它提出可以从ACO-OFDM和DCO-OFDM中获得一个光功率。使用新的技术是ACO-OFDM传输在奇载波上、DCO-OFDM传输在偶载波上。还展示了偶载波使用一个传统的ACO-OFDM可以进行精确地解调。然而ACO-OFDM限幅噪声影响了DCO-OFDM的载波。通过使用干扰消除方式可以把这个影响消除,但是DCO-OFDM的载波修复要接受3dB噪声的惩罚。因为比ACO-OFDM,更多的载波在新技术上对于传输更有价值,对于给定的数据速率,所需的星座大小会降低,并且可以获得总体性能增益。在这篇文章中,既没有展示出例如传输和接收非线性,也没有考虑频率选择信道的影响。然而,它预期的给出新技术在这些情况下的光功率的获得。

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