毕业设计论文非相干光CDMA系统的编解码方案研究.doc
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1、 非相干光CDMA系统的编解码方案研究非相干光CDMA系统的编解码方案研究摘要光码分多址充分利用了光的频谱资源,适合局域网中突发流量、大流量和高速率环境,动态分配带宽,网络易于扩展。与光时分多址(OTDMA),波分多址(WDMA)等多址技术相比,光码分多址(OCDMA)技术凭借其高安全保密性,软容量,支持异步接入,并且直接进行光编码和光解码,网络中没有电节点,能真正实现在光层上的传输和交换,利于突破“电子瓶颈”效应,构成超高速率、超大容量的全光系统和网络,吸引了越来越多人的注意和研究,并被认为在未来的光网络,特别是光接入网中具有巨大的发展潜力。是实现未来全光通信网络的重要技术之一。本文介绍了光
2、通信中三种复用方式的应用,对OCDMA技术的优点和其他三种复用方式的特点作了比较和归纳总结。重点对OCDMA系统的编解码方法,编解码器的构造和工作原理,以及接收检测部分作了理论分析。提出了新型的更有效率的编码方案,最后对OCDMA技术进行了展望总结。关键词: 光码分多址(OCDMA);编解码器;素数码;光正交码NON-COHERENT OPTICAL CDMA SYSTEM CODEC RESEARCHABSTRACTCurrent optical fiber network is bothered by the electrical bottle-neck effect. Optical c
3、ode division multiplexing technique tries to overcome this problem by taking use of optical encoding and decoding to realize optical channel multiplexing without switching. This technique can increase the data transference speed greatly. And it has evolved into many variations, e.g., Optical Time Di
4、vision Multiple Access (OTDMA), Wave Division Multiple Access (WDMA) and Optical Code Division Multiple Access (OCDMA). OCDMA is considered as the most promising method for its advantages, such as high security, convenient networkmanagement, etc.This paper first compares the three common multiplexin
5、g techniques, which are OTDMA, WDMA and OCDMA. Then the paper mainly describes the basic theory, existing problems and current applications of multiplexing techniques. OCDMA is the focus of this paper. Its working mechanism and implementation method are presented in this paper. And an improved versi
6、on of OCDMA is proposed. Finally the paper discussed the future of OCDMA.Key words: OCDMA; encoder/decoder; Prime code; Optical orthogonal code 目 录1 绪论.11.1 光通信发展回顾.11.2 光通信中的复用多址方式.2 1.2.1 光时分多址(OTDMA)技术2 1.2.2 波分多址(WDMA)技术.4 1.2.3 光码分多址(OCDMA)技术41.3 OCDMA技术发展及研究现状.51.4 课题主要研究方法.61.5 本文主要研究内容.62 OC
7、DMA系统编解码关键技术82.1 OCDMA系统模型.82.2 地址码设计.82.3 单极性码.92.3.1 光正交码.102.3.2 素数码.112.3.3 光正交跳频码.112.4 编解码器的实现132.5 光源部分162.6 检测部分173 非相干OCDMA编解码系统.203.1一维相位编解码系统.203.1.1 基于相移光栅的编解码系统.203.1.2 基于等效相移光栅的编解码系统.213.2 二维OCDMA编解码系统224 光源和接收部分研究及其实现.244.1 宽带脉冲光源24 4.1.1 二维OCDMA编解码系统中的拍频噪声分析24 4.1.2 太赫兹光非对称解复用器(TOAD)
8、254.2 相干超短脉冲光源研究27 4.2.1 主动锁模光纤激光器简介.27 4.2.2 主动锁模光纤环形激光器实现.284.3 系统接收部分性能分析及其改进29 4.3.1 多用户干扰(MAI).29 4.3.2 基于超连续谱的阈值比较 .305 OCDMA的应用前景和新型方案.325.1 OCDMA在计算机网络中的应用.325.2 OCDMA/WDM混合网络.33 5.2.1 OCDMA和WDM的混合.33 5.2.2 OCDMA和WDM混合网络实现.345.3 OCDMA系统在PON中的应用355.4 几种新型的OCDMA编解码方案35 5.4.1 二维码到三维码的变迁.35 5.4.
9、2 基于非对称波导布拉格光栅的编码器.365.5 本章小结376 总结与展望.39参考文献.40致谢 .42 附件1 开题报告.43附件2 译文及原文影印件.481 绪论1.1 光通信发展回顾光通信的发展史可以追溯到两千年前古人利用烽火进行通信的年代。然而直到20世纪60年代,随着激光器的出现,以及随后英籍华人高昆博士及霍克姆博士提出的可以利用光导纤维进行通信的思想,现代光通信才真正出现。1970年,康宁公司开发出了第一根可用做远距离传输的光纤,这使得利用光纤进行通信成为了现实。由于光纤通信具有与生俱来的高速、大容量及高可靠性等无与比拟的巨大优点,各国竞相进行研究,并于1977年,美国最先实现
10、了商用,随后各国也开始用光纤替代传统的电缆,人类也开始进入了光纤时代。经过数十年的发展,在无源、有源光器件发展的基础上,光通信系统也得到了巨大发展,主要可分为以下三个重要阶段:(1)基于0.85微米多模光纤的光通信系统(2)基于1.31微米多模光纤/单模光纤的光通信系统(3)基于1.55微米单模光纤的光通信系统色散位移光纤(DSF,G.653)是应用于第三代光纤通信系统的一项重要成就。普通单模光纤的零色散波长在1.31微米附近,色散位移光纤将零色散波长从1.31微米移到1.55微米,从而有效地解决了1.55微米光通信系统的色散问题。20世纪80年代发明的光纤放大器是光纤通信的一场革命,实现了波
11、长透明、速率透明和调制方式透明的光信号放大,从而推动了采用波分复用技术的新一代光纤系统的商用化。在20世纪90年代的十年间,光纤通信依然快速发展,在充分掌握了光传输技术之后,还实现了光通道的复用和解复用技术,实现了光信号的交换和路由技术等。这样光纤通信技术逐步渗入并扩展到数据链路层和网络层,不但承担了数据传输的功能,还具备了一定的交换能力和路由能力。这些交叉连接、交换和路由等功能的实现为智能光网络(ASON)的发展奠定了基础。智能光网络是由众多国际标准化组织制定的新一代传送网体系架构,在SDH和WDM传送网络基础上,通过引入新的控制平面实现网元的动态配置和保护/恢复功能。智能光网络的兴起和发展
12、推动着光通信技术的功能和结构的深刻变革,不但允许动态控制和分配光网络资源,还引入众多新的智能业务类型,充分调度现有的光网络资源,有效挖掘现有的已铺光缆的应用潜力,使光网络从传统的基础传送网向业务网方向演进。随着数十年光通信技术的实用化进程,国内外对光通信技术的理论研究和实验研究仍在继续。为进一步提高信息传输性能,各国研究机构又陆续提出了光码分多址(OCDMA)概念,并在此基础上进行深入的系统研究和实验论证,并且认为光码分多址系统可以与ASON结合,进一步挖掘光传送系统的容量并提高光网络的性能。光通信技术作为信息通信产业的重要支柱和下一代网络(NGN)的核心支撑技术,在未来还将继续保持持续发展的
13、趋势。而结合OCDMA和WDM,OTDM等先进技术的智能全光网络,将成为未来光网络发展的主要研究目标。1.2 光通信中的复用多址技术自20世纪90年代以来,随着数据通信的迅速发展,特别是Internet业务量呈爆炸性增长,数据传输网带宽的需求越来越高,据有关专家预测,每6-9个月,主要SIP的Internet骨干链路的带宽需求就增长一倍,比著名的摩尔定律(约18个月翻一倍)还要快2-3倍,而且没有减缓的迹象。这种传输网信息容量需求的快速增长,带来的直接后果是所谓的“光纤耗尽”的现象,即现有的光纤都用完了。于是出现的一些网络扩容的新技术,如波分复用、频分复用、时分复用、空分复用、副载波复用、光码
14、分复用等,逐步得到了人们的重视。在综合网络建设成本和网络性能因素后,现在认为最具潜力的是光时分复用(OTDM),波分复用(WDM)和光码分复用(OCDM)等复用技术,而与此相对应的多址技术为光时分多址(OTDMA),波分多址(WDMA)和光码分多址(OCDMA)等多址技术。1.2.1 光时分多址(OTDMA)技术TDMA(时分多址)是将信道与时隙相对应,将信道分成一系列的时隙,这些时隙按指定分配给各用户或者按需动态地分配给各用户,各个发射机定时依次查询并发送数据,依靠全网同步,接收端接收与预期发送者相关时隙的信息,如图1.1所示图1.1 OTDMA系统1目前在OTDMA系统中还有一些关键技术需
15、要解决,如超短光脉冲的产生,全光时分解复用技术和定时提取等。很多技术现在不成熟,所以光时分多址技术还不能在工业上进行商用。1.2.2 波分多址(WDMA)技术所谓波分复用,是指在一根光纤上不只是传送一个光载波,而是同时传送多个不同波长的光载波。这样一来,原来在一根光纤上只能传送一个光载波的单一信道变为可传送多个不同波长光载波的信道,从而使得光纤的传输能力成倍增加。如图1.2所示:图1.2 WDMA系统图2WDM目前技术比较成熟,40波长的DWDM系统己经进入了商用阶段。随着IP over WDM,IP over DWDM技术的出现,WDM和DWDM更为瞩目;且随着OADM(光分插复用器)和OX
16、C(光交叉连接器)器件的发展,基于波长路由WDM全光网络也得到了快速的发展。WDM系统的迅猛发展,由于其有很多优点:(1)超大容量传输,系统容量可以达到Tb/s以上。(2)各通路透明传输,平滑升级扩容。各通道彼此独立,可以分别透明传送不同的业务信号,互不干扰。(3)能充分利用TDM技术。利用成熟的TDM技术,提高单通道的传输容量,从而提高整个系统的总容量。(4)WDM可以与OADM、OXC混合,以组成具有高度灵活性、高生存性的全光网络。而其缺点是需要精确的波长控制、可调谐多波长激光器及可调谐滤波器等。而且在传输过程中,由于未对信息进行有效保护,降低了信息传输的安全性能。1.2.3 光码分多址(
17、OCDMA)技术OCDMA是将不同用户的信号用互成正交的不同码序列来进行光学编码,经过编码的用户信号可在同一光纤信道中传输,接收端用相应的码序列解码接收,恢复原用户发送的信息。图1.3是一个OCDMA系统示意图。图1.3 OCDMA系统OCDMA与WDM、OTDM同属新一代超大容量(超高速)光通信技术,但又有不同,下面是三者的比较表。表1-1 WDM,OTDM和OCDMA三者特性的比较 波长控制全网同步用户数其他WDM需要精确波长控制不需要由物理可用长度决定网络协议复杂,目前技术比较成熟OTDM不需要波长控制需要严格的全网同步由物理可用时隙段决定网络协议复杂,目前光存储器正在研究OCDMA不需
18、要波长控制不需要由地址码容量决定,具有软容量网络协议简单,随机接入,目前研究热点通过表1-1的比较及OCDMA自身的特点,我们知道OCDMA技术突出的特点有:(1) 安全保密性。在OCDMA技术中,各用户都分配一个地址码,然后将光学编码后的光信号接入到光纤中去,因此接收端只有用相应的码字进行解码,才能准确的恢复用户发送的信息。若光缆被窃听,由于传输光信号己经编码,对方也不可能直接得到光缆中的传输信息。而且由于对用户信息进行编码,使一个脉冲分解成多个脉冲,从而有效降低了单位脉冲的信号传输功率,使得有用信息隐藏在噪声中,隐蔽性好、被截获概率很小,被检测到的概率也很低,这在对安全保密要求很高的军事通
19、信上有很大的应用前景。(2) OCDMA网络具有软容量,使用扩展的多维编解码技术即可实现不受限制的海量用户数。(3) OCDMA网络控制管理便捷。OCDMA网络可以实现不同用户的随机异步接入;网络中的结点单元易于实现全光处理,业务透明性高;由不同码区分的不同用户可以比较容易的提供不同的服务质量(Qos,Qualytiofesvriec),灵活的进行网络管理。由于其卓越的性能,OCDMA技术正吸引着越来越多的注意,成为现在的研究热点。1.3 OCDMA技术发展及研究现状OCDMA研究在向高速率,集成化,可调谐和更多用户的方向发展。英国南安普顿大学的光电磁研究中心于2002年实现了16通道基于16
20、码片(码片速率为20Gbit/s)SSFBG的OCDMA系统。日本国家信息和传输技术研究机构在美国召开的OFC2005上展示了十用户,基于SSFBG的异步OCDMA系统,码片速度高达640Gchip/s(码长511,比特速率1.25Gbit/s)。加拿大的McGill大学基于对非相干OCDMA研究研制成了时域/谱域扩展的二维的OCDMA编解码器件,支持传输速率10Gbit/s.美国加利福尼亚大学在国防高级研究项目机构支持下,研制出了基于AWG的单片集成的编解码器芯片,芯片大小为12mm4mm,实现可调谐的一维编码技术,美国普林斯顿大学研制了利用环形网的全光分插复用单元(OADM),用户数为4,
21、单用户的比特速率为2.5Gbit/s。国内的OCDMA研究水平相对要落后一些,研究机构主要有浙江大学光通信交叉研究中心,电子科技大学应用所,上海交大区域光纤通信网于新型光纤通信系统国家重点实验室,清华大学以及深圳大学信息工程研究中心等,其中浙江大学光通信交叉研究中心在OCDMA编解码技术的领域展开了广泛的研究,并有了OCDMA实验平台,并能初步承载155Mbit/s的系统。相比之下,其他研究机构还大多限于码字研究,编码器实现等,鲜有OCDMA实验系统报道OCDMA的发展一直以接入网,码字,编解码技术及大容量传输等为主要研究方向,近两年来则开始对安全问题进行研究,特别是在美国和日本,都开始了一些
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