19、全光正交频分复用(O-OFDM)技术:架构、能耗与挑战

全光正交频分复用(O-OFDM)技术:架构、能耗与挑战

在当今高速发展的通信领域,全光正交频分复用(O-OFDM)技术因其在频谱效率、能耗降低以及对线性光纤损伤的容忍度等方面的优势,成为了极具潜力的技术之一。本文将深入探讨O-OFDM技术的节点架构、能耗问题以及面临的挑战。

1. O-OFDM节点架构

O-OFDM系统主要由发射器、中间节点(ROADM)和接收器组成,各部分通过特定的子系统协同工作,实现信号的高效传输和处理。
- 发射器模块
- OCG阶段 :产生光梳信号。
- WSS :分离光梳线,便于后续的均衡和调制。
- 调制阶段 :对分离后的信号进行调制。
- OIFFT模块 :将相互正交的子载波组合,生成O-OFDM流。
- 中间节点
- 输入处的光开关可根据需求将到达的超信道连接到WSS进行子带选择(B),或直接连接到O-OFDM节点进行本地处理(D),甚至绕过中间节点将数据路由到下一个节点或接收器(E)。
- 若要对O-OFDM流进行部分(C)或全部(D)处理,可通过一组光开关控制子载波的提取和插入操作。
- 接收器阶段
- OFFT模块 :对接收的信号进行解复用。
- 相干接收器设置 :通过时钟恢复模块同步,本地振荡器由OCG模

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