概括
这项研究引入了自由空间光通信的自适应偏向光学直角时间频率空间 (ABO-OTFS) 调制,显著改善了大气流下比特错误率的性能. 一个新的残留密集网络 (RDN) 探测器进一步提高了在现实场景中的性能.
科学领域:
- 光学通信是指光学通信.
- 信号处理 信号处理
- 大气物理学 大气物理学
背景情况:
- 大气流严重影响自由空间光学通信系统 (FSO).
- 现有的调制方案在这些条件下难以保持可靠的性能.
研究的目的:
- 引入和评估一个自适应偏向的光学直角时间频率空间 (ABO-OTFS) 调制方案.
- 开发和评估一种新的信号检测方法,用于ABO-OTFS在动荡的FSO通道中.
主要方法:
- 在马拉加流下对ABO-OTFS的封闭形式平均位误差率 (BER) 表达式的理论推导.
- 关于用于信号检测的剩余密集网络 (RDN) 的建议和评估.
- 与没有通道状态信息的最大概率检测RDN的比较.
主要成果:
- 与直流偏移光学OTFS相比,ABO-OTFS表现出优越的BER性能.
- 在马拉加流下,在高信号噪声比率下,RDN辅助检测实现了比最大概率更好的BER性能.
- 线下训练的RDN模型在现实的FSO场景中显示了可行性和概括性.
结论:
- 拟议的ABO-OTFS调制方案有效地减轻了FSO系统中大气流的影响.
- 基于RDN的信号检测为提高FSO通信可靠性提供了一个有希望的方法.
- 开发的技术适合在具有挑战性的大气条件下进行实际部署.


