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VPI TransmissionMaker在光纤通信中的算法仿真:均衡、载波相位恢复、PON、短距PAM及相干光通信应用研究(单载波)

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简介:
本文探讨了VPI TransmissionMaker软件在光纤通信系统中的多种应用场景,包括均衡技术、载波相位恢复以及无源光网络(PON)等,并着重分析了其在短距离PAM和相干光通信中的算法仿真能力。 VPI TransmissionMaker光纤通信算法仿真均衡技术包括载波相位恢复、无源光网络PON、短距PAM以及相干光通信的研究。博士期间主要研究了单载波与OFDM的光OFDM,博后阶段则专注于短距PAM4和接入网传输PON传输。在某大型企业中,主要从事100Gbps以上高速光通信芯片的研发工作,包括相干与非相干信号处理的ASIC芯片算法及定点研发。

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  • VPI TransmissionMaker仿PONPAM
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    本文探讨了VPI TransmissionMaker软件在光纤通信系统中的多种应用场景,包括均衡技术、载波相位恢复以及无源光网络(PON)等,并着重分析了其在短距离PAM和相干光通信中的算法仿真能力。 VPI TransmissionMaker光纤通信算法仿真均衡技术包括载波相位恢复、无源光网络PON、短距PAM以及相干光通信的研究。博士期间主要研究了单载波与OFDM的光OFDM,博后阶段则专注于短距PAM4和接入网传输PON传输。在某大型企业中,主要从事100Gbps以上高速光通信芯片的研发工作,包括相干与非相干信号处理的ASIC芯片算法及定点研发。
  • Code_16QAM_Nyquist系统_道模型_
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    本研究探讨了基于Code_16QAM Nyquist系统的光纤信道模型在相干光通信中的应用,旨在优化高速数据传输的效率与稳定性。 在光纤通信系统中的相干光仿真研究中,涵盖了数字信号处理的全过程以及对光纤信道的建模分析。特别地,针对16QAM调制格式进行了深入探讨,并且包括了Nyquist信号生成的相关内容。
  • Phase_Compensation_mod_v1_MOD___Viterbi-Viterbi__源码
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    本资源提供了一种改进版的Viterbi-Viterbi算法实现,专注于优化通信系统中的载波恢复与相位补偿。通过精确的相位估计和调整,显著提高了数据传输的质量和可靠性。包含详细注释的源代码便于学习和应用。 载波恢复可以基于Viterbi-Viterbi算法进行相位恢复。
  • 无线涡旋仿
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    本研究聚焦于无线光载涡旋波通信技术,通过计算机仿真探索其传输特性与容量优化,为未来高速、大容量通信系统发展提供理论支持。 这是一个MATLAB与Optisystem联合仿真的程序,能够精确模拟光载涡旋通信的场景。在运行之前,请确保将decodeoptisystemerror和Eightdotmodulation两个M文件的位置调整至与Optisystem中调用程序路径一致,并且sequence length 和 sample per bit这两个参数需与Optisystem仿真参数保持一致。
  • 频域仿
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    本研究聚焦于单载波频域均衡技术,通过系统地分析和仿真不同场景下的性能表现,旨在优化无线通信系统的数据传输效率与可靠性。 主要完成了SC-FDE的MATLAB仿真,包括未编码和编码的BPSK、QPSK仿真。
  • DSP.zip_optical_pmd___CD_
    优质
    本研究探讨了基于DSP技术的zip优化算法在光学PMD(偏振模色散)补偿中的应用,旨在提升相干通信系统的性能和稳定性。通过分析CD( chirp distorsion)对信号传输的影响,提出了一套有效的解决方案以增强光通信的质量与效率。 相干光通信的MATLAB离线处理代码包括色散(CD)和偏振模色散(PMD)补偿功能。
  • 基于同步生成解调
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    本研究提出了一种创新的干涉相位生成载波解调算法,采用同步载波恢复技术,有效提升信号处理精度与稳定性,在通信领域具有重要应用价值。 为了有效消除载波延迟对相位生成载波(PGC)算法的影响,我们提出了一种基于同步载波复原的混频基频、二倍频信号生成方法。该方法直接从干涉信号中提取出载波信息并进行同步复原。文中详细阐述了此方法的工作原理,并通过理论分析、数值计算与仿真解调等手段对相位延迟的影响进行了深入探讨。实验结果表明,基于同步载波复原的方法能够使混频信号与干涉信号完全对齐,从而确保PGC算法实现稳定且精确的解调性能。
  • 仿
    优质
    本研究聚焦于单点相移光纤光栅的仿真分析,探讨其特性及应用潜力,为传感技术等领域提供理论支持与创新思路。 我已经完成了MATLAB实验,没有发现错误。
  • 基于理论计路径损耗仿(MATLAB)
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    本研究利用MATLAB进行理论计算和模拟分析,专注于相干光通信中光纤路径损耗的精确建模与仿真,为优化系统性能提供科学依据。 相干光通信是现代光通信系统中的重要技术之一,它通过利用光源的相位与信号相结合来提高传输质量和效率。路径损耗是影响光通信性能的关键因素,指的是在传播过程中由于介质吸收、散射或反射等原因导致的能量衰减。 本段落将深入探讨相干光通信中路径损耗的理论计算方法,并介绍如何使用MATLAB进行仿真分析。首先需要了解相干光通信的基本原理:系统采用激光光源,在发送端和接收端都采用了相位敏感检测技术,如外差检测。这种技术能有效对抗光纤中的色散、偏振模色散等影响,实现长距离高容量的数据传输。 路径损耗在光纤通信中计算时通常涉及衰减系数、传输距离以及信号初始功率等因素。衰减系数以dB/km为单位表示每公里的光能量损失程度。总的路径损耗可以通过将各段光纤的衰减值相加得出:总损耗(dB) = 衰减系数(dB/km) × 传输距离(km)。 MATLAB是一个强大的数学和工程计算工具,适用于相干光通信路径损耗仿真研究。在相关代码文件中,我们可以找到用于模拟路径损耗及误码率变化的MATLAB脚本。误码率(BER)是衡量系统性能的重要指标之一,表示数据传输过程中错误比特的比例。随着路径损耗增加,接收端信号功率降低会导致误码率上升。 进行仿真研究一般包括以下步骤: 1. **设置参数**:定义光源输出功率、光纤衰减系数、通信距离及噪声水平等。 2. **建立模型**:创建发射和接收过程的数学模型,并考虑光传输中的衰变与噪声干扰等因素。 3. **执行计算**:运行MATLAB程序,分析路径损耗对信号质量的影响。 4. **结果评估**:观察误码率随路径损耗变化的趋势,评价系统性能。 通过仿真研究可以了解不同条件下系统的实际表现情况,为优化设计提供参考。例如,可以通过调整增益、选择编码方式或应用前向纠错技术等手段来改善通信效果。 在实践中还需要考虑非线性效应、色散管理以及光纤随机不均匀性等因素对路径损耗的影响,在系统设计中综合考量这些因素以提高整体性能和可靠性。 总之,利用MATLAB进行相干光通信路径损耗的仿真是一种有效的研究方法,能够帮助我们更好地理解并解决实际问题。相关的代码文件为学习者提供了实用的操作实例。
  • PLL.zip_coherent optical_混频器与
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    本研究探讨了光混频器和光锁相环技术在相干光通信系统中的应用,分析其在信号处理、传输效率及稳定性方面的优势。 基于光混频器和锁相环的零差相干通信仿真模块可以用来观察锁相动态过程。