OptiSystem:光时分多路复用(OTDM)仿真

光时分多路复用(OTDM)的优点是可以获得较高速率带宽比,可以有效减少传输过程中信号所占用的资源,提高效率。

本案例演示了OTDM中通过将初始的比特序列压缩来减小比特之间的间隔,也就是把离散的时域信号压缩到较窄的时域内,以此来提高传输效率。

1.原理

光路分为两大部分,第一部分是初始信号生成部分,用10110100的初始序列号来调制光信号;第二部分为压缩部分,共有三次压缩过程。每一次压缩的过程,就是将光信号拆分为两路信号,对其中一路信号延时处理,最后再把两路信号耦合到一起。

2.仿真过程

2.1设置全局参数:序列长度设置为8

OptiSystem:光时分多路复用(OTDM)仿真的图1

设定脉冲宽度Pulse Time和每个数据包位数PulsePacket的全局变量,后续元件参数设置时通过脚本的方式相关联

OptiSystem:光时分多路复用(OTDM)仿真的图2

2.2搭建光路

OptiSystem:光时分多路复用(OTDM)仿真的图3

整体光路

OptiSystem:光时分多路复用(OTDM)仿真的图4

子系统(压缩区域)

3.设置元件参数

3.1生成一个10110100的比特序列

OptiSystem:光时分多路复用(OTDM)仿真的图5

3.2 设置脉冲宽度

OptiSystem:光时分多路复用(OTDM)仿真的图6

3.3 设置每个压缩部分的局域变量,局域变量用以调整不同的延迟系数。

OptiSystem:光时分多路复用(OTDM)仿真的图7

3.4 在压缩部分中,通过伪随机信号将所要调制的信号分成两部分。设置伪随机信号的比特速率

OptiSystem:光时分多路复用(OTDM)仿真的图8

3.5 设置延时器的脚本函数

OptiSystem:光时分多路复用(OTDM)仿真的图9

4.运行结果

OptiSystem:光时分多路复用(OTDM)仿真的图10OptiSystem:光时分多路复用(OTDM)仿真的图11

a)初始比特序列 b)第一次压缩

OptiSystem:光时分多路复用(OTDM)仿真的图12OptiSystem:光时分多路复用(OTDM)仿真的图13

c)第二次压缩 d)第三次压缩




登录后免费查看全文
立即登录
App下载
技术邻APP
工程师必备
  • 项目客服
  • 培训客服
  • 平台客服

TOP