【摘 要】
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得益于通信技术的快速发展,网络接入速度不断提升,随之出现了许多新兴的业务应用。近年来不断涌现的物联网、虚拟现实、无人驾驶等新型应用,使得用户对通信速率的需求大幅增加。光纤通信系统以其大容量、低损耗的固有优势,成为现代通信系统中不可或缺的重要环节,以光纤为传输媒介的移动前传网络在无线接入网络中负责连接基带单元和远端天线单元,在即将到来的5G中也扮演着重要承载角色。基于模拟信号传输的移动前传系统具有频
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得益于通信技术的快速发展,网络接入速度不断提升,随之出现了许多新兴的业务应用。近年来不断涌现的物联网、虚拟现实、无人驾驶等新型应用,使得用户对通信速率的需求大幅增加。光纤通信系统以其大容量、低损耗的固有优势,成为现代通信系统中不可或缺的重要环节,以光纤为传输媒介的移动前传网络在无线接入网络中负责连接基带单元和远端天线单元,在即将到来的5G中也扮演着重要承载角色。基于模拟信号传输的移动前传系统具有频谱效率高、成本低的优势,因此在移动前传系统研究中具有很高的应用潜力,但模拟移动前传也有抗非线性传输损伤能力差的劣势。本论文针对模拟移动前传中的信道聚合技术及其峰值平均功率比(PAPR)问题,开展了一系列仿真研究和实验验证,论文主要研究成果包括:(1)论文研究模拟移动前传中的信道聚合技术,利用数值仿真分析比较了码分复用和频分复用两种信道聚合方案,考虑48路长期演进(LTE)信号的聚合问题,系统比较两种聚合方案的频谱效率、算法复杂度、传输性能等性能参数。(2)论文对基于码分复用信道聚合系统的PAPR特性开展研究,发现随着LTE信道数目的增加,聚合后信号的PAPR逐渐升高。由于LTE信号本质上是正交频分复用(OFDM)信号,多载波OFDM调制后的PAPR较高,多路LTE信道聚合后的PAPR将更加恶化。由于电光调制过程中光电器件的线性工作范围有限,严重的PAPR会使得前传光信号产生削波噪声,导致传输性能下降。(3)论文提出了一种抑制码分复用聚合系统PAPR的有效方法,利用预留码组降低信道聚合系统的PAPR。通过仿真分析与优化算法参数,并予以实验验证。当采用48×20 MHz的LTE信号聚合时,利用所提的码型预留技术降低聚合信号的PAPR,使得在激光器的线性工作区间内可以支持更大的光调制深度(OMI),从而获得更高的光信噪比。在实验中,经过10km的光纤传输接收端灵敏度得到了4dB的提升。
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