概括
这项研究表明,4级脉冲振幅调制 (PAM4) 对于2μm室内光通信是有效的,即使在流中,也实现了比特错误率低于前进错误校正值. 为了获得最佳的性能,还需要进一步的研究.
科学领域:
- 光学通信是指光学通信.
- 信号处理 信号处理
- 无线技术无线技术无线技术
背景情况:
- 室内光学无线通信系统对于高带宽数据传输至关重要.
- 2μm波长带提供了增强性能和安全性的潜力.
- 大气动荡会降低光通信系统中的信号质量.
研究的目的:
- 为了研究脉冲振幅调制的性能与4级 (PAM4) 室内光通信在2μm.
- 为了评估模拟大气动荡对PAM4信号传输的影响.
- 为了比较PAM4系统在不同流条件下的功耗损失和灵敏度.
主要方法:
- 实验是在模拟大气流环境中使用具有PAM4调制的2μm激光载体进行的.
- 测量了比特错误率 (BER),并与前期错误纠正值进行了比较.
- 通过将系统与在不同流水平 (不流到强流) 下的背对背设置进行比较来评估功耗损失.
- 确定了系统的灵敏度.
- 使用OptiSystem模拟来比较PAM4的光学信号与噪声比率 (OSNR) 要求与非回归到零 (NRZ) 调制.
主要成果:
- 在2μm的PAM4下,实现了10-5的BER,超过了前置错误校正值.
- 在流下观察到最小的功率损耗退化,范围从1.80dB (非流) 到2.55dB (强流).
- 该系统表现出高灵敏度,测量 -7.69 dBm.
- 模拟表明,PAM4在2μm频段中需要比NRZ调制更高的OSNR.
结论:
- PAM4调制是2μm室内光通信的可行技术,即使在大气流的情况下,也提供了强大的性能.
- 该系统表现出良好的灵敏度和可接受的功率损失,使其适合低功率信号检测.
- 建议使用先进的信号处理技术,以优化PAM4系统在2μm频段的性能,因为与NRZ相比,OSNR要求更高.


