作者单位
摘要
上海大学 特种光纤与光接入网重点实验室, 上海 200072
OFDM-PON(正交频分复用无源光网络)技术受到越来越多的关注, 而子载波分配是其关键技术之一。文章介绍了两种已有的OFDM-PON子载波分配机制, 并在此基础上提出一种新的OFDM-PON上行传输的子载波分配机制, 该机制主要分为求余法和凑数法两部分, 可以有效地减少用于保护间隔的带宽浪费。仿真结果表明, 与已有的子载波分配机制相比, 新的子载波分配机制可以获得更高的吞吐量。
正交频分复用无源光网络 子载波分配 吞吐量 OFDM-PON subcarrier allocation throughput 
光通信研究
2016, 42(3): 1
作者单位
摘要
上海大学 通信与信息工程学院 特种光纤与光接入网重点实验室, 上海 200444
围绕正交频分复用-无源光网络(OFDM-PON)系统中非线性损伤的补偿问题开展研究。使用VOLTERRA模型对非线性补偿器进行辨识, 利用差异因子并结合QR分解, 推导出修正向量的解析表达式, 提出模型核向量的自适应修正方法, 形成正交频分复用-无源光网络系统中非线性损伤的补偿算法。仿真结果表明, 所提出的方法可使系统误比特率提升1%~3%, 在系统比特率为130Gb/s时, 系统误比特率可保持在1%左右。
非线性损伤 VOLTERRA模型 核向量自适应修正 OFDM-PON OFDM-PON nonlinear compensation VOLTERRA model adaptive kernel-vector modification 
半导体光电
2015, 36(1): 97
作者单位
摘要
上海大学通信与信息工程学院特种光纤与光接入网重点实验室, 上海 200072
受多种光纤非线性因素的影响,基于正交频分复用(OFDM)技术的无源光网络(PON)会受到较为严重的载波间干扰(ICI)。为了抑制OFDM-PON系统中的上述问题,构造了一种新的伪对称序列(PST),并提出将该问题转化为求解两个Toeplitz子系统,然后对其中一个子系统的解进行预处理,将其转化为另一子系统的输入,之后利用最小二乘准则对子系统求解,从而达到抑制载波间干扰的目的。在算法实现过程中,利用所构造序列的伪对称特性和快速傅里叶变换(FFT),避免了高阶矩阵直接求逆,从而提升了算法实时性。仿真结果表明,该方法不仅能够有效抑制OFDM-PON系统的载波间干扰,而且能有效提升该算法的实时性能。
光通信 伪对称训练序列 载波间干扰抑制 信道均衡算法 高阶矩阵求逆 
光学学报
2013, 33(10): 1006002
作者单位
摘要
1 上海大学 特种光纤与光接入网重点实验室,上海 200072
2 清华大学 电子工程系,北京 100084
OFDM-PON(正交频分复用无源光网络)是目前光接入网研究热点之一。文章简述了OFDM-PON技术的研究背景,阐明了OFDM-PON的技术原理、网络架构和关键技术,对基于OFDM-PON的业务及带宽调度进行了研究分析,并对OFDM-PON技术的应用前景进行了展望。研究表明,与传统的PON相比,OFDM-PON系统不仅传输带宽大幅度提升,而且可以实现基于子载波、调制格式和时间的三维业务及带宽调度。
正交频分复用无源光网络 业务调度 带宽分配 应用展望 OFDM-PON: service scheduling: bandwidth allocation 
光通信研究
2012, 38(6): 31
作者单位
摘要
北京邮电大学 信息光子学和光通信教育部重点实验室,北京 100876
介绍了一种应用于未来大容量、多业务接入场景下的称为光正交频分复用无源光网络的下一代接入网技术,并提出了一种基于此结构的称为基于服务质量需求的固定周期流水线轮询动态带宽分配算法.该算法通过应用二级带宽分配机制、带宽预申请机制和最小带宽申请优先原则等方法,有效地保障了在大容量、多业务接入场景下各个业务不同的服务质量需求.为研究其性能,建立了该算法的仿真模型并进行了对比仿真.仿真结果显示该算法以低时延和低抖动有效地支持快速转发业务,同时平衡了确保转发业务和尽力而为业务之间的优先性和相对公平性,并且实现了不同光网络单元间的同优先级业务带宽分配的公平性.与传统的动态带宽分配算法算法相比,基于服务质量需求的固定周期流水线轮询动态带宽分配算法具有执行效率高、算法复杂度低、性能良好等优点,并且能够更好地适应光正交频分复用无源光网络的特性,发挥网络最大的性能.
正交频分复用无源光网络(OFDM-PON 服务质量(QoS) 动态带宽分配算法(DBA) 固定周期流水线轮询(FCPP) OFDM-PON Quality of Service (QoS) Dynamic Bandwidth Allocation (DBA) Fixed Cyclic Polling in Pipeline (FCPP) 
光子学报
2011, 40(5): 686

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