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光時分復用仿真的案例

OptiSystem:時分多路復用(OTDM)仿真
光時分多路復用(OTDM)的優點是可以獲得較高速率帶寬比,可以有效減少傳輸過程中信號所占用的資源,提高效率。 本案例演示了OTDM中通過將初始的比特序列壓縮來減小比特之間的間隔,也就是把離散的時域信號壓縮到較窄的時域內,以此來提高傳輸效率。 1.原理 路分為兩大部分,第一部分是初始信號生成部分,用10110100的初始序列號來調制信號;第二部分為壓縮部分,共有三次壓縮過程。每一次壓縮的過程,就是將信號拆分為兩路信號,對其中一路信號延時處理,最后再把兩路信號耦合到一起。 2.仿真過程 2.1設置全局參數:序列長度設置為8 設定脈沖寬度Pulse Time和每個數據包位數PulsePacket的全局變量,后續元件參數設置時通過腳本的方式相關聯 2.2搭建路 整體路 子系統(壓縮區域) 3.設置元件參數 3.1生成一個10110100的比特序列 3.2 設置脈沖寬度 3.3 設置每個壓縮部分的局域變量,局域變量用以調整不同的延遲系數。 3.4 在壓縮部分中,通過偽隨機信號將所要調制的信號分成兩部分。設置偽隨機信號的比特速率 3.5 設置延時器的腳本函數 4.運行結果 a)初始比特序列 b)第一次壓縮 c)第二次壓縮 d)第三次壓縮
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[Optiwave] OptiSystem應用:時分多路復用(OTDM)仿真
光時分多路復用(OTDM)的優點是可以獲得較高速率帶寬比,可以有效減少傳輸過程中信號所占用的資源,提高效率。 本案例演示了OTDM中通過將初始的比特序列壓縮來減小比特之間的間隔,也就是把離散的時域信號壓縮到較窄的時域內,以此來提高傳輸效率。 1. 原理 路分為兩大部分,第一部分是初始信號生成部分,用10110100的初始序列號來調制信號;第二部分為壓縮部分,共有三次壓縮過程。每一次壓縮的過程,就是將信號拆分為兩路信號,對其中一路信號延時處理,最后再把兩路信號耦合到一起。 2. 仿真過程 2.1設置全局參數:序列長度設置為8 設定脈沖寬度Pulse Time和每個數據包位數PulsePacket的全局變量,后續元件參數設置時通過腳本的方式相關聯 2.2搭建路 整體路 子系統(壓縮區域) 3. 設置元件參數 3.1 生成一個10110100的比特序列 3.2 設置脈沖寬度 3.3 設置每個壓縮部分的局域變量,局域變量用以調整不同的延遲系數。 3.4 在壓縮部分中,通過偽隨機信號將所要調制的信號分成兩部分。設置偽隨機信號的比特速率 3.5 設置延時器的腳本函數 4. 運行結果
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基于OptiSystem的波分+時分復用混合網絡系統
時分復用與解復用 為研究不同傳輸長度下,該混合傳輸網絡的信號質量,本案例設置Sweep模式,將光纖長度掃描范圍設置為5~50 km,其中經過5 km傳輸后的眼圖和誤碼率如圖9所示,系統的誤碼率BER低至6.5e-120,Q值為23,說明信號具有較好的傳輸質量。 圖9. 信號傳輸后的眼圖分析 觀察不同光纖傳輸長度下的誤碼率變化曲線,如圖10所示,隨著傳輸距離的增加,誤碼率在上升。 圖10. 不同光纖傳輸長度下的誤碼率變化曲線 總結展望:本案例設計并仿真了四路波分復用乘以四路時分復用混合網絡系統結構,分析了系統的波分復用以及時分復用特性,研究了信號傳輸質量的影響因素。該系統具有將強的拓展性與靈活性,可根據客戶需求,進行調制格式,通信速率和傳輸長度等方面的設計與完善。 最后,歡迎大家通過微信公眾號聯系我們。
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