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文檔簡介
1、隨著具有高頻譜效率和高抗多徑能力的OFDM技術(shù)在有線和無線通信領(lǐng)域的應(yīng)用日趨成熟,通信速率不斷提升,以及光纖通信中的色散致使高速數(shù)據(jù)傳輸距離問題日益嚴(yán)重,OFDM技術(shù)被應(yīng)用到光纖傳輸系統(tǒng)來提高光傳輸信號的傳輸性能。光正交頻分復(fù)用(O-OFDM)是一種新型的光傳輸技術(shù),它融合了數(shù)字信號處理(DSP)和光纖通信技術(shù)的優(yōu)點,不僅可以有效地抵抗光纖傳輸鏈路中色度色散(CD)、偏振模色散(PMD)以及非線性效應(yīng)等因素的影響,還可以提高系統(tǒng)的頻譜利
2、用率,從而大大提升了其傳輸能力。O-OFDM技術(shù)已成為下一代高速光通信系統(tǒng)的最具潛力的一項技術(shù),受到了人們的廣泛關(guān)注和研究。
然而傳統(tǒng)O-OFDM光纖傳輸系統(tǒng)的數(shù)字信號處理大都是離線處理的,隨著O-OFDM處理速度要求的提高和商業(yè)應(yīng)用,離線處理方法不能夠滿足商用和實時處理要求。因此,高速O-OFDM實時處理系統(tǒng)的研究顯得尤為重要。目前,國外O-OFDM實時系統(tǒng)中發(fā)送、接收以及收發(fā)端的數(shù)字信號處理大多采用FPGA來進行的。FPG
3、A以體系結(jié)構(gòu)和邏輯單元靈活、集成度高、價格低以及適用范圍寬等優(yōu)點,可實現(xiàn)較大規(guī)模的電路,編程較靈活;同時它還具有極強的實時性和并行處理能力,可以降低信號處理的時延,可擴展性強等優(yōu)點而使其對信號進行實時處理成為可能。因此,本文是在基于FPGA的O-OFDM傳輸系統(tǒng)基礎(chǔ)上作進一步的探索性研究工作。
本文首先以基于FPGA的高速O-OFDM實時系統(tǒng)基帶信號處理為研究對象,分析了直接檢測OFDM系統(tǒng)(DDO-OFDM)和相干檢測OFD
4、M系統(tǒng)(CO-OFDM)的結(jié)構(gòu)、原理及基帶方案的設(shè)計,深入研究了基于FPGA的O-OFDM系統(tǒng)中的關(guān)鍵技術(shù)及難點。并結(jié)合XILINX公司的ISE軟件開發(fā)平臺對OFDM基帶系統(tǒng)進行建模,設(shè)計了基于I-Q調(diào)制的高速O-OFDM實時系統(tǒng)發(fā)送端基帶信號處理的方案,實現(xiàn)了1Gbit/s速率OFDM信號的傳輸。本文利用ISim仿真軟件對OFDM發(fā)送端基帶系統(tǒng)的整體性能進行功能測試與仿真,同時針對OFDM信號的關(guān)鍵技術(shù)IFFT/FFT在不同量化比特數(shù)
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