超400G短距離光互聯繫統的關鍵技術研究

超400G短距離光互聯繫統的關鍵技術研究

《超400G短距離光互聯繫統的關鍵技術研究》是依託中山大學,由李凡擔任項目負責人的青年科學基金項目。

基本介紹

  • 中文名:超400G短距離光互聯繫統的關鍵技術研究
  • 項目類別:青年科學基金項目
  • 項目負責人:李凡
  • 依託單位:中山大學
中文摘要,結題摘要,

中文摘要

具有高頻譜效率、對調製格式透明、低實現複雜度和低系統成本的直接檢測OFDM已成為超400G短距離光互聯的有效解決方案。目前的大容量直接檢測OFDM方案中高頻衰減、頻率選擇性衰減以及I/Q不平衡是導致系統性能惡化的主要因素。本項目創新提出在傳送端同時實現高頻衰減和I/Q不平衡的完備預補償,理論分析衰減補償係數和信噪比降低的定量關係,最佳化補償係數並完善信道預補償理論;研究新型色散免疫系統架構,打破傳統色散免疫系統架構中光載波和信號信噪比分配的競爭關係;提出在接收端採用判決導引最小均方誤差(DD-LMS)均衡器最佳化系統性能實現高階調製格式的OFDM信號傳輸。解決超400G短距離光互聯繫統中的關鍵技術問題並為超400G短距離光互聯繫統鋪平道路。

結題摘要

光互連目前主要解決數據中心和超算中心中的機櫃和板間的高速互聯,下一代的光互連的信息速率將高達400Gbit/s。本項目主要解決目前400G短距離光互連實現中的關鍵問題。主要開展了以下三個方面的研究:1.高譜效率的調製格式以及相應的數位訊號處理算法的開發,調製格式主要包括脈衝幅度調製(PAM)、離散多音頻調製(DMT)和非正交頻分復用調製(SE-FDM);2.高校的數字後補償和預補償技術,解決如高頻衰減、IQ不平衡、非線性效應和窄帶干擾等難題;3.高效的復用技術,研究了頻分復用(FDM)、波分復用(WDM)和空分復用(SDM)。通過以上三方面的研究,實現了單波長超400G的短距離光互連。解決了超400G短距離光互聯繫統中的關鍵技術問題並為超400G短距離光互聯繫統鋪平道路。

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