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Updated: Jul 25, 2025

07:45
Quasi-light Storage for Optical Data Packets
Published on: February 6, 2014
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概括
一种新的道响应依赖噪声塑造 (CRD-NS) 技术提高了光学互连的性能. 这种方法提高了接收器对3位数字对模拟转换器 (DAC) 产生的高速脉冲振幅调制 (PAM-4) 信号的灵敏度.
科学领域:
- 光学通信是指光学通信的应用.
- 信号处理 信号处理
背景情况:
- 高速光学互连需要先进的信号生成技术.
- 数字对模拟转换器 (DAC) 的量化噪声会影响信号质量.
- 现有的噪声抑制方法,如数字分辨率增强器 (DRE),具有很高的计算复杂性和灵敏性问题.
研究的目的:
- 研究和提出一种用于抑制高速光学互连中带内量子化噪声的新技术.
- 为了提高110 Gb/s脉冲振幅调制 (PAM-4) 信号的性能,由3位DAC产生的信号.
- 为了降低计算复杂性,同时保持或提高比特错误比率 (BER) 性能.
主要方法:
- 使用脉冲形状的,预等级的PAM-4信号进行2公里光学互连的实验演示.
- 使用3位DAC生成PAM-4信号,采用带内量子化噪声抑制技术.
- 频道响应依赖噪声塑造 (CRD-NS) 与传统噪声塑造 (NS) 和数字分辨率增强器 (DRE) 技术在各种超采样比率 (OSR) 下的比较.
主要成果:
- 拟议的CRD-NS技术在硬决策前置错误校正 (HD-FEC) 值时实现了大约2dB的接收器灵敏度改进.
- 与DRE技术相比,CRD-NS在110 Gb/s PAM-4信号的接收器灵敏度处罚是可以忽略不计的.
- 在没有显著的计算复杂性增加的情况下,CRD-NS有效地抑制了带内量子化噪声.
结论:
- CRD-NS是一种有前途的技术,用于在光学互连中使用3位DAC生成高速PAM信号.
- 该方法提供了系统成本和比特误差比率 (BER) 性能之间的平衡.
- CRD-NS为更复杂的噪声抑制技术提供了可行的替代方案,提高了光学链路的效率.

