泰克opticalofdm系统验证和测试方案-tektronix

泰克opticalofdm系统验证和测试方案-tektronix

ID:33344349

大小:1.46 MB

页数:12页

时间:2019-02-25

泰克opticalofdm系统验证和测试方案-tektronix_第1页
泰克opticalofdm系统验证和测试方案-tektronix_第2页
泰克opticalofdm系统验证和测试方案-tektronix_第3页
泰克opticalofdm系统验证和测试方案-tektronix_第4页
泰克opticalofdm系统验证和测试方案-tektronix_第5页
资源描述:

《泰克opticalofdm系统验证和测试方案-tektronix》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库

1、泰克OpticalOFDM系统验证和测试方案应用文章苏水金高级应用工程师泰克科技(中国)有限公司应用文章目录1.OpticalOFDM系统发展概述⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯32.OFDM基本原理⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯33.OpticalOFDM系统原理⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯53.1.OpticalOFDM的特点⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

2、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯53.2.OpticalOFDM系统工作原理⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯54.泰克OpticalOFDM通信系统验证和测试解决方案⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯64.1.OpticalOFDM通信系统验证和测试挑战⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯64.1.1.宽带OFDM信号产生挑战⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯64.1.2.OFDM生成的便利性挑战⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

3、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯64.1.3.宽带OFDM信号分析挑战⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯64.2.泰克OpticalOFDM通信系统验证和测试方案⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯64.2.1.泰克OpticalOFDM通信系统验证和测试方法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯64.2.2.AWG产生OFDM信号⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯74.2.3多台AWG同步生成多路OFDM信号⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

4、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯84.2.4宽带高性能示波器采集和分析OFDM信号⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯104.2.5OFDM信号校准⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯114.3.泰克OpticalOFDM通信系统验证和测试解决方案小结⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯114.4.OpticalOFDM系统验证和测试推荐配置⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯115.结论⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

5、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯112www.tektronix.com.cn泰克OpticalOFDM系统验证和测试方案1.OpticalOFDM系统发展概述正交频分复用(OFDM)是一种多载波的传输技术,其主要2008年5月,日本KDDI研究所开发出光OFDM高速传思想就是在频域内将信道分成许多正交子信道,在各个送技术,在世界首次成功实现不使用分散补偿光纤长途低速的子载波信道上承载高速的数据流,并且各子载波传送每秒100Gbps的信号,达到现有以太网技术标准10并行传输。因为子载波间具有正交性,扩频调制后的频谱倍的通

6、信速度。该成果是KDDI接受日本独立行政法人可以相互重叠,这样不但可以降低各个子载波间的相互干信息通讯研究机构“随机接入技术的研究开发”委托研扰,还可以大大地提高频谱利用率。OFDM的概念最早是究课题的内容之一。该技术的开发为日本在传输速率贝尔实验室的R.W.Chang于1966年提出。OFDM已经100Gps的新一代以太网通信标准争夺中占据了主动。被成功的应用于非对称数字用户线(ADSL)、无线本地环此次,为了将光OFDM传送的信号速度从每秒40Gbps路(WLL)、数字音频广播(DAB)、高清晰度电视(HDTV)、

7、提高到100Gbps,KDDI研究所开发了更加高效的无线局域网等系统中。OFDM技术以其抗频率选择性衰OFDM信号发生技术,并且通过将信号低速化,把信号落等优势而成为下一代宽带无线通信系统的核心技术,亮灭的间隔延长到原来的1万倍,从而无须在传送途中已经广泛被采纳为无线通信物理层的标准,同时也成为为了修补传送错误而增加特殊光纤,使用现有以太网光了欧洲、亚洲、澳洲以及其他国家的数字音视频广播的纤即可将100Gps的信号稳定传送到1000公里之外。物理层标准中的一部分。KDDI计划在2012年实现该技术的实用化,面向企业提供

8、数据通信服务。光正交频分复用(Optical-OFDM)技术是将OFDM技术应用到光纤通信系统中,从而集中了DSP和光纤通信技OFDM在光通信的另一个重要应用是高速光接入。无源术优点的一种新型的光通信技术。但是OFDM在光通信光网络(PON)是最主要和最有潜力的光接入方式,主流方面的应用却很晚。最早的工作出现在1996年,但一直的

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。