Giải pháp nâng cao hiệu năng của hệ thống CDMA quang đa truy nhập kết hợp bước sóng thời gian (tt)

19 8 0
Giải pháp nâng cao hiệu năng của hệ thống CDMA quang đa truy nhập kết hợp bước sóng thời gian (tt)

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

1 MỞ ĐẦU Luận văn trình bày thành chương: Chương Giới thiệu cấu trúc nguyên lý hoạt động hệ thống CDMA quang (OCDMA), đặc biệt hệ thống 2D  - t OCDMA Giới thiệu loại mã sử dụng hệ thống 2D  - t OCDMA Chương Trình bầy loại nhiễu hệ thống 2D  t OCDMA nhiễu nhiệt, nhiễu lượng tử, nhiễu đa truy nhập (MAI), nhiễu giao thoa tín hiệu quang (OBI) Tán sắc ảnh hưởng tán sắc hệ thống 2D  - t OCDMA Chương Đề xuất giải pháp làm giảm đồng thời ảnh hưởng nhiễu tán sắc thông qua việc cải tiến cấu trúc thu sử dụng kỹ thuật điều chế Xây dựng mơ hình tốn học đánh giá hiệu hệ thống đề xuất So sánh hiệu hệ thống đề xuất luận văn với hệ thống trước 2 Chương TỔNG QUAN CÁC HỆ THỐNG CDMA QUANG 1.1 CÁC KỸ THUẬT ĐA TRUY NHẬP Người sử dụng Người sử dụng Người sử dụng Bước sóng, λ 1.1.1 Đa truy cập phân chia theo thời gian Thời gian, t Hình 1.1 Chia sẻ tài nguyên dựa kỹ thuật CDMA Phần lớn PONs dựa TDMA để chia sẻ dung lượng người sử dụng khác Trong hệ thống TDMA, kênh chiếm giữ khe thời gian, khe thời gian xen kẽ với khe thời gian kênh khác hình 1.1 Các tiêu chuẩn ITU ban đầu sử dụng TDMA cố định người dùng nhận dung lượng, tiêu chuẩn phát triển dung lượng tự động gán cho người dùng khác theo yêu cầu thay đổi họ Các chế phân phối băng thông động yêu cầu tín hiệu ONUs OLT để thông báo cho OLT dung lượng cần cho ONU Thứ hai, OLT cần phải thông báo cho ONU việc phân bổ dung lượng Giao thức dựa tin nhắn yêu cầu từ ONUs đến OLT, mà định việc phân bổ tốt dung lượng đáp ứng với tin nhắn cấp Để APONS chấp nhận dẫn số lượng tế bào ONU phép gửi Để EPONS cửa sổ truyền tối đa byte cấp thay vào đó, kể từ khung Ethernet có độ dài khác 1.1.2 Đa truy nhập phân chia theo bước sóng Trong hệ thống WDMA, kênh chiếm băng thông xung quanh bước sóng trung tâm hình 1.2 Bước sóng sử dụng cho dịch vụ riêng Trong dịch vụ quảng bá, WDM cần thiết đường xuống yêu cầu cho đường lên sử dụng cho người dùng riêng Nếu bước sóng riêng sử dụng để cung cấp dịch vụ khác, chẳng hạn phát Bước sóng, λ truyền hình, thay đổi mạng Người sử dụng Người sử dụng Người sử dụng Thời gian, t Hình 1.2: Chia sẻ tài nguyên dựa kỹ thuật WDMA giới hạn người gửi OLT thu ONUs Để sử dụng kênh riêng WDM cho ONUs khác công suất chia tốt nên thay đổi cho định tuyến bước sóng phân kênh, tách bước sóng chuyển chúng đến người nhận Bằng cách chia nhỏ bước sóng, lượng bị so sánh với phân chia công suất đơn giản Các định tuyến bước sóng thực thành phần thụ động, sử dụng mạng lưới bước sóng (AWG) sợi cách tử 1.1.3 Đa truy nhập phân chia theo mã Bước sóng, λ Người sử dụng Người sử dụng Người sử dụng Thời gian, t Mã, C Hình 1.3: Chia sẻ tài nguyên dựa kỹ thuật CDMA Trong OCDMA, tài nguyên mạng chia sẻ người sử dụng cách gán cho mã thay khe thời gian TDMA bước sóng WDMA Sau đó, người dùng có khả tiếp cận tài nguyên sử dụng kênh lúc, thể hình 1.3 OCDMA thực ghép kênh chuyển mạch thêm / bỏ tín hiệu đa kênh qua mạng xương sống MAN riêng, kết hợp TDM WDM thông qua mã hóa giải mã tín hiệu quang trực tiếp OCDMA sử dụng làm phương thức đa truy cập mạng nhiều người sử dụng qua mạng LAN mạng truy cập cơng nghệ lý tưởng cho mạng FTTH với tốc độ ~Gbit/s 5 1.2 PHÂN LOẠI CÁC HỆ THỐNG OCDMA Nếu phân loại chúng tùy thuộc vào khác biệt phương pháp mã hóa cho tín hiệu quang, có ba loại hệ thống OCDMA: - Hệ thống OCDMA mã hóa thời gian, bao gồm hệ thống mã hóa biên độ theo thời gian mã hóa pha theo thời gian - Hệ thống OCDMA mã hóa tần số, bao gồm bước mã hóa biên độ phổ (SEA) hệ thống mã hóa pha phổ (SPE) - Hệ thống OCDMA mã hóa lai ghép, sử dụng kết hợp phương pháp mã hóa nói Chúng ta có mã hóa 2-D, chẳng hạn như, mã hóa bước sóng – thời gian (WH/TS) Nếu xếp chúng theo số lượng tài nguyên sử dụng, chúng chia thành hệ thống chiều, hệ thống hai chiều hệ thống ba chiều Nếu phân cực đưa vào tài khoản, hệ thống bốn chiều đạt Nếu phân loại chúng theo quy định với số lượng bước sóng sử dụng để mã hóa Chúng chia thành hệ thống OCDMA đơn bước sóng đa bước sóng (MW-OCDMA) 1.3 HỆ THỐNG OCDMA Kiến trúc mạng điển hình cho OCDMA hiển thị hình 1.4 Tín hiệu từ K máy phát kết hợp kết hợp phát đến tất máy thu chia quang 6 Một sợi quang sử dụng để kết nối bên phát bên thu, chia sẻ tất người dùng Các mã hóa giải mã OCDMA thành phần quan trọng để thực hệ thống OCDMA Để thực liệu thông tin liên lạc nhiều người dùng dựa công nghệ truyền thông OCDMA, mã gán cho người dùng mạng OCDMA, mã lựa chọn từ tập hợp mã OCDMA cụ thể, đó, người dùng khác sử dụng mã khác Dữ liệu nhị phân Bộ mã hóa OCDMA Bộ giải mã OCDMA Máy phát #1 Máy thu #1 Dữ liệu nhị phân Bộ phục hồi liệu Sợi quang Bộ mã hóa OCDMA Máy phát # K Bộ giải mã OCDMA Bộ phục hồi liệu Máy thu # K Hình 1.4: Sơ đồ khối mạng OCDMA 1.4 MÃ SỬ DỤNG TRONG HỆ THỐNG OCDMA 1.4.1 Mã M Mã có chiều dài cực đại ( chuỗi M) chuỗi giả ngẫu nhiêu sử dụng phổ biến nhất, tạo ghi dịch chuyển hồi tiếp có khoảng thời gian tối đa Do đó, gọi tuyến tính cực đại chuỗi đăng ký dịch chuyển hồi tiếp 1.4.2 Mã Hadamard Mã Hadamard thu cách chọn mã số hàng ma trận Hadamard Nó biết ma trận Hadamard (N × N) bao gồm số số có đặc tính dòng khác dòng lại khác vị trí N/2 Ngoại trừ tất hàng chứa N/2 số N/2 số Ví dụ, N=4 M4 1  1    1  1 1 0 1  0 0   M4 0  0    0  1 0 1 0  1 1   1.4.3 Mã MQC Họ mã MQC (p2 + p, p 1, 1), gọi thay đổi đồng dạng bình phương (MQC) mã, Đối với giá trị cố định cho trước, xây dựng (p-1) họ mã đặc biệt cách sử dụng giá trị khác tham số d Trong họ mã, có p2 chuỗi mã có đặc tính sau Chuỗi mã có p2 + p yếu tố chia thành (p + 1) nhóm Và nhóm bao gồm “1” “0” Trong giai đoạn tương quan chéo hai chuỗi luôn 1.4.4 Mã nguyên tố Mã nguyên tố đặc trưng mã đồng dư tuyến tính Cấu trúc mã nguyên tố sau: Thứ nhất, chọn p số nguyên tố dựa trường Galois GF (p), xây dựng chuỗi nguyên tố: Si = (si,0 , si,1, , si,j, , si,(p−1)), i = 0, 1, , p − nơi mà phần tử chuỗi nguyên tố si,j = {i.j }(mod p) Si,j, i j phần tử trường Galois GF (p) = {0, 1, , p − 1} 1.4.5 Mã nguyên tố 2-D Là mã sử dụng hệ thống 2-D OCDMA, kết hợp mơ hình trải thời gian (TS) mơ hình nhảy bước sóng (WH) Mã nguyên tố 2-D sử dụng mã ngun tơ cho hai mơ hình Một mơ hình TS tạo cách sử dụng tốn tử tuyến tính đồng dạng vị trí để đặt xung khối sau: axy = [x, y] x, y = 0, 1, , ps − 1, ps số nguyên tố, [.] ký hiệu modulo ps hoạt động Thuật tốn xác định vị trí xung vịng khối có độ dài ps Một mơ hình mã bao gồm ps khối Tương tự vậy, WH mơ hình tạo từ số nguyên tố ph (ps ≤ ph ) 9 Chương NHIỄU VÀ TÁN SẮC TRONG HỆ THỐNG 2D  - t OCDMA 2.1 CÁC LOẠI NHIỄU 2.1.1 Nhiễu máy thu Nhiễu lượng tử nhiễu nhiệt hai chế tiếng ồn chịu trách nhiệm biến động tất máy thu quang cố Pin quang điện không đổi Nhiễu lượng tử thực tế biểu dòng điện tạo vào thời điểm ngẫu nhiên dòng điện tử Về mặt toán học, dao động dịng điện có liên quan đến tạp nhiễu hạt trình đứng im ngẫu nhiên với số liệu thống kê Poisson, thường tính xấp xỉ số liệu thống kê Gaussian Các sai nhiễu lượng tử thể sau Nhiễu nhiệt tạo biến động ngẫu nhiên nhiệt điện kích thích mang bên phương tiện truyền dẫn, bao gồm dây dẫn chất bán dẫn, nhiệt độ Tn> K Dòng quang điện tạo q trình tách sóng quang chuyển đổi thành điện áp thông qua tải 2.1.2 Nhiễu Đa truy nhập Nhiễu đa truy nhập (MAI) nguồn gốc tiếng ồn OCDMA yếu tố hạn chế đến hiệu hệ thống MAI loại nhiễu gây nhiều người dùng sử dụng giao tần số lúc Do đó, MAI quy định số lượng người dùng đồng thời tương quan chéo hai mã 10 khác Để giảm bớt ảnh hưởng MAI, mã với tài sản tối thiểu tương quan qua lại yêu cầu 2.1.3 Nhiễu giao thao tin hiêu quang Hạn chế hệ thống OCDMA nghiên cứu luận án OBI (nhiễu giao thao tín hiệu quang), xảy tín hiệu quang khác kết hợp Mạch tách sóng bậc hai tách sóng quang (PD) có dao động xung bước sóng dẫn đến giao thoa 2.2 TÁN SẮC VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA TÁN SẮC TRONG HỆ THỐNG 2D  - t OCDMA 2.2.1 Các đặc điểm truyền dẫn quang Trong tất sóng điện từ, cho dù phẳng hay khơng, có nhiều điểm giai đoạn khơng đổi Đối với sóng phẳng, điểm trạng thái khơng đổi tạo thành sóng phẳng gọi mặt sóng Như sóng ánh sáng đơn sắc truyền dọc theo sợi quang điểm dịch chuyển trạng thái không đổi trạng thái vận tốc vp xác định p    nơi ω tần số góc sóng β số truyền Tuy nhiên, thực tế để tạo sóng ánh sáng đơn sắc, ánh sáng lượng nói chung bao gồm tổng hợp thành phần sóng phẳng tần số khác Thường tình hình tồn nơi nhóm sóng có tần số gần tương tự hình thức truyền sóng kết tạo thành gói sóng Sự hình thành gói sóng kết hợp hai sóng có tần số khác truyền minh họa 11 hình Gói sóng khơng dịch chuyển trạng thái vận tốc sóng riêng lẻ quan sát để di chuyển vận tốc nhóm VG cho g  d d Hình 2.1: Các đường bao gói sóng nhóm sóng di chuyển với vận tốc nhóm Vg Tốn học 2.2.2 Tán sắc vận tốc nhóm Tán sắc vận tốc nhóm (GVD) tượng vận tốc pha sóng phụ thuộc vào tần số hay cách khác vận tốc nhóm phụ thuộc vào tần số GVD gọi tán sắc để nhấn mạnh chất phụ thuộc bước sóng Sự phụ thuộc tần số vận tốc nhóm dẫn đến xung mở rộng đơn giản thành phần khác quang phổ phân tán xung trình truyền không đến lúc đầu cáp 2.3 ẢNH HƯỞNG CỦA TÁN SẮC TRONG HỆ THỐNG 2D  - t OCDMA 2.3.1 Mô tả hệ thống Sơ đồ mạch hệ thống 2-D OCDMA thể hình 2.3 Có K đơi máy phát máy thu tương ứng với K người dùng ghép quang sử dụng để phân bố tín hiệu 12 quang từ máy phát tới máy thu Khi tín hiệu quang truyền từ máy phát tới máy thu sợi cáp bị mỏng chia bị lỏng Đặt P0 , α, L theo thứ tự phát lượng, hệ số suy giảm sợi quang độ dài lan truyền, công suất nhận được tính cơng thức Ps=[P0exp(−αL)]/K Biểu đồ khối cặp máy thu phát hệ thống 2-D OCDMA sử dụng HDR thể hình 2.3 Ở máy thu, tín hiệu nhận (bao gồm MAI) trước tiên trộn với máy tạo dao động chỗ (LO) LO nguồn băng thơng rộng mà đặc tính (bước sóng khoảng cách chúng) máy phát Tín hiệu trộn lẫn sau giải mã máy giải mã WH/TS Đa bước sóng xung Dữ liệu nhị phân Xung MAI WH/TS Bộ mã hóa Nguồn băng thơng rộng Bộ phát #1 Xung mở rộng giảm lượng cực đại 3- dB Bộ ghép Bộ Tạo mã mạch giao động KxK Bộ ghép Lệch thời gian Lệch thời gian WH/TS Bộ giải mã PD Bộ tạo mã Bộ tách sóng Bộ thu #1 nhiễu giao động nội Tín hiệu tự tương quan BP F Bộ phát #2 Bộ thu #2 Bộ phát #3 Bộ thu #3 LP F Bộ tách sóng ngưỡng Phục hồi liệu Chiều dài cáp Hình 2.2: Sơ đồ hệ thống 2D OCDMA sử dụng máy thu phát phách Tín hiệu mã hóa bao gồm xung MAI xung 13 chuẩn, chuyển sang tín hiệu điện PD Ở OBI đc diễn nhờ vào nhịp xung với bước sóng gần Dịng quang điện chuyển qua lọc lấy dải (BPF) để loại bỏ hoàn toàn giao tiếp chéo, chuyển thành dải tần sở nhờ mạch tách sóng, theo sau lọc thơng thấp (LPF) Cuối cùng, liệu nhị phân phục hồi dị ngưỡng Sự tách sóng tiến hành đồng không đồng Tuy nhiên, để đơn giản cho việc tính tốn, quan tâm đến trường hợp đồng Cần lưu ý truyền dọc trục cáp quang, xung chip quang, kể xung chuẩn MAI, bị méo ảnh hưởng GVD Vì vậy, méo ảnh hưởng đến hoạt động hệ thống Vì lí đó, méo tín hiệu cần xem xét để phân tích cách tồn diện hoạt động hệ thống 2.3.2 Phân tích hiệu hệ thống Trong phần này, phân tích theo lý thuyết hoạt động hệ thống 2-D OCDMA sử dụng tách sóng heterodyne xuất phát từ tỉ lệ bit lỗi (BER) Như đề cập phần trước, ảnh hưởng GVD xem xét với nhiễu tín hiệu khác, bao gồm MAI, OBI, nhiễu máy thu Để miêu tả ảnh hưởng GVD đến tín hiệu tự tương quan, ta lấy ví dụ cho hình 2.3, tín hiệu tự tương quan khảo sát trường hợp ps=7 Đỉnh tự tương quan tương đương với t=0, thời điểm tạo ngưỡng Nếu khơng có ảnh hưởng GVD, đỉnh tự tương quan (ko có MAI) với khối lượng mã, ps Dưới ảnh hưởng GVD, lệch thời gian, 14 giảm công suất đỉnh làm giảm đỉnh tự tương quan Đặc biệt, ảnh hưởng lệch thời gian nhìn thấy hình 2.3 trường hợp L = km Ở thời điểm tạo ngưỡng, giá trị dòng bằng, Ad = Ad(0) đỉnh tự tương quan Bên cạnh dòng chuẩn, dòng MAI góp phần vào đỉnh tự tương quan Khơng có GVD Biên độ có GVD, L=0,3 km có GVD, L=1 km Hình 2.3 Tín hiệu tự tương quan, Ad(t), cho trường hợp sử dụng SMF, dãy ban đầu có ps = 15 Chương GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU NĂNG CỦA HỆ THỐNG 2D  - t OCDMA 3.1 ĐIỀU CHẾ ĐA MÃ (MCM) Trong phương pháp điều chế này, sử dụng từ mã M-ary PPM, giúp giảm thiểu tác động MAI OBI Tuy nhiên, thay sử dụng nhiều vị trí cho ký hiệu M-ary, mã MW-OCDMA cho biểu tượng Khi chu kì kí hiệu (Ts) biểu tượng MCM rộng so với chu kì bit (Tb) log2 M lần, chu kì chip tăng lên yếu tố Điều cho phép sử dụng xung rộng làm giảm ảnh hưởng tán sắc ánh sáng Để giảm tác động MAI OBI, sử dụng lọc tín hiệu theo tiêu chuẩn tối đa (ML) với hạn chế quang cứng (OHLs) giải điều chế đa mã Kết là, hệ thống đề xuất hỗ trợ lượng lớn người dùng với tốc độ bit cao theo yêu cầu cho mạng truy nhập quang hệ Trong MCM, người dùng yêu cầu M mã cho việc mã hóa M biểu tượng Ps  ( Ph  1) mã gốc 2-D mã chia cho tất người dùng Vì thế, số lượng người dùng lớn tính Ps  ( Ph  1) / M  x hàm x Ví dụ, mã gốc 2-D xây dựng từ ps = 11 ph = 31 hỗ trợ tối đa 82 người dùng 4-MCM sử dụng Đáng ý hệ thống thông thường đinh mã cho người dùng, có nhiều mã khơng sử dụng Điều chủ yếu hệ thống thơng thường hỗ trợ 16 vài người sử dụng chịu tác động suy yếu vật lý, chẳng hạn tạp âm, nhiễu, tán sắc Trong hệ thống đề xuất chúng tơi, chúng tơi lợi dụng mã không sử dụng để cải thiện hiệu hệ thống 3.2 MÔ TẢ HỆ THỐNG Một sơ đồ hệ thống OCDMA 2-D sử dụng MCM OHLs thể hình 3.1 Tín hiệu từ K máy phát kết hợp kết hợp phát sóng cho tất máy thu chia Để minh họa, máy phát thu mơ tả chi tiết hình Giải điều chế đa mã sử dụng OHLs Mã phát Dữ liệu nhị phân Bộ phát #1 Từ máy phát K-1 Kênh tán sắc quang tuyến tính Bộ tách sóng điều chế đa mã Bộ tổ hợp m-bit chuyển đổi biểu Mã phát Chuyển đổi bit biểu Phục hồi liệu Bộ thu #1 tới máy thu K-1 Hình 3.1: Hệ thống 2-D OCDMA sử dụng MCM OHLs 3.2.1 Máy phát MCM Ở máy phát, khối log2M-bit chuyển đổi thành M ký hiệu biểu thị Su (u=0,….,M-1) cơng cụ chuyển đổi kí hiệu Mỗi biểu tượng sau mã hóa mã M 2-D điều biến đa mã Các tín hiệu mã hóa, minh họa hình 3.2, chuỗi chip chip "1s" "0s" Chip "1s" tương ứng với xung quang chip "0" có nghĩa khơng có xung truyền 17 Trong chuỗi chip, vị trí chip "1s" "0s" xác định mơ hình TS bước sóng chip "1s" xác định mơ hình WH Cuối cùng, tín hiệu mã hóa kết hợp với tín hiệu từ máy phát khác gửi đến máy thu qua sợi quang 3.2.2 kênh tuyến tính phân tán quang Trong q trình truyền tín hiệu qua sợi, xung quang bị ảnh hưởng tính suy hao quang tán sắc.Để phân tích tác động chúng, xung quang mơ hình hóa xung Gaussian cáp quang coi kênh phân tán tuyến tính Biên độ xung Gaussian truyền đi, G0(t) 3.2.3.Máy thu MCM Ở máy thu, tín hiệu nhận bao gồm MAI đưa vào giải điều chế đa-mã, bao gồm nhánh giải mã M Ở nhánh, tín hiệu nhận giải mã giải mã.Giả sử máy phát chọn gửi biểu tượng , trình giải mã cần phải xem xét hai trường hợp: giải mã mong muốn (1) (Dd), (2) giải mã không mong muốn (Du, u≠d) Ở giải mã mong muốn, tất ps xung quang chuỗi chip biểu diễn kí hiệu Sd lựa chọn bước sóng chúng hợp với giải mã Sự chậm trễ tương đối xung bù để họ xuất lúc đầu giải mã tạo tự tương quan MAI xung từ người dùng can nhiễu góp phần cho tự tương quan.Tuy nhiên, cách sử dụng OHL để hạn chế số lượng xung quang bước sóng tối đa bước sóng lớn nhất, tất 18 xung MAI bị chặn đỉnh tự tương quan có chiều cao ps Xem xét giải mã khơng mong muốn, người dùng có tối đa xung MAI qua từ mối tương quan chéo hai mã 2-D nhiều Xem xét hệ thống đồng thời với K người sử dụng, số lượng tối đa xung MAI nhìn thấy đầu giải mã không mong muốn K Các xung phân phối bước sóng ps Sau trình giải mã, tín hiệu quang tất nhánh giải mã chuyển đổi thành dòng quang điện tách sóng quang (PD) Bởi xung tối đa nhìn thấy bước sóng nhờ vào OHL, OBIs giảm bớt khơng có nhiễu nhịp xung quang có bước sóng Tiếp theo, máy dị biểu tượng, dòng quang điện M đầu vào so sánh song song để xác định biểu tượng tìm ứng với giá trị lớn Cuối biểu tượng tìm chuyển thành liệu nhị phân 3.3 Kết luận chương Chúng đề xuất hệ thống MW-OCDMA cách sử dụng tín hiệu MCM Hiệu suất hệ thống đề xuất phân tích so sánh với người thơng thường sử dụng OOK PPM Những lợi hệ thống đề xuất khả đồng thời giảm thiểu tán sắc màu, MAI, OBI Kết số cho thấy hệ thống đề xuất tốt hệ thống trước số lượng người sử dụng, tốc độ bit người sử dụng, công suất cần có 19 KẾT LUẬN Trong luận văn này, chương tơi có giới thiệu, trình bày loại nhiễu, tán sắc gây ảnh hưởng lên chất lượng hệ thống mơ hình sửa đổi xung Gaussian truyền sợi quang đề xuất chương Ưu điểm mơ hình thay đổi thông thường khả thể làm lệch thời gian hiệu ứng GVD gây hệ thống MW-OCDMA, bên cạnh tác động thông thường bao gồm xung mở rộng giảm công suất đỉnh Trong chương đề xuất mơ hình tun truyền xung áp dụng để đánh giá tác động GVD việc thực hệ thống 1-D 2-D MW-OCDMA Tác động GVD nhiều thông số hệ thống, bao gồm số lượng người sử dụng, truyền tải độ dài tối đa, tốc độ bit người sử dụng phân tích định lượng Đề xuất chương trình MCM cho việc giảm GVD hệ thống MW-OCDMA Tôi đề xuất sử dụng OHL giải điều chế biểu tượng để giảm thiểu nhiễu MAI OBI Những lợi quan trọng đề án đề xuất so với người thông thường khả đồng thời giảm thiểu GVD, MAI, OBI ... hệ thống OCDMA đơn bước sóng đa bước sóng (MW-OCDMA) 1.3 HỆ THỐNG OCDMA Kiến trúc mạng điển hình cho OCDMA hiển thị hình 1.4 Tín hiệu từ K máy phát kết hợp kết hợp phát đến tất máy thu chia quang. .. quang, có ba loại hệ thống OCDMA: - Hệ thống OCDMA mã hóa thời gian, bao gồm hệ thống mã hóa biên độ theo thời gian mã hóa pha theo thời gian - Hệ thống OCDMA mã hóa tần số, bao gồm bước mã hóa biên... Chương TỔNG QUAN CÁC HỆ THỐNG CDMA QUANG 1.1 CÁC KỸ THUẬT ĐA TRUY NHẬP Người sử dụng Người sử dụng Người sử dụng Bước sóng, λ 1.1.1 Đa truy cập phân chia theo thời gian Thời gian, t Hình 1.1 Chia

Ngày đăng: 19/03/2021, 17:50

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan