将低密度奇偶校验码与正交频分复用相结合的编码调制方式引入到无源光网络中,并通过Optisystem和Matlab进行联合仿真,研究了基于LDPC-OFDM编码调制的PON系统的下行传输性能。结果显示,由LDPC-OFDM编码调制的信号,在无源光网络中可以实现...将低密度奇偶校验码与正交频分复用相结合的编码调制方式引入到无源光网络中,并通过Optisystem和Matlab进行联合仿真,研究了基于LDPC-OFDM编码调制的PON系统的下行传输性能。结果显示,由LDPC-OFDM编码调制的信号,在无源光网络中可以实现10 Gbit·s^(-1)的下行传输。在误码率均为10^(-4)时,基于LDPC-OFDM编码调制的系统传输性能较未编码传输光有4.2 d B的提升。当信噪比>2.6 d B时,Gallager构造法较Mackay构造法和BIBD构造法有更好的误码率性能,以及当信噪比>4.6 d B时,LLR-BP及其改进译码算法能使系统性能得到改善。展开更多
文摘将低密度奇偶校验码与正交频分复用相结合的编码调制方式引入到无源光网络中,并通过Optisystem和Matlab进行联合仿真,研究了基于LDPC-OFDM编码调制的PON系统的下行传输性能。结果显示,由LDPC-OFDM编码调制的信号,在无源光网络中可以实现10 Gbit·s^(-1)的下行传输。在误码率均为10^(-4)时,基于LDPC-OFDM编码调制的系统传输性能较未编码传输光有4.2 d B的提升。当信噪比>2.6 d B时,Gallager构造法较Mackay构造法和BIBD构造法有更好的误码率性能,以及当信噪比>4.6 d B时,LLR-BP及其改进译码算法能使系统性能得到改善。