意甲竞猜平台_选择相干光学采集系统的关键因素

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【意甲竞猜平台】随着数据市场需求的快速增长,网络运营商仍然在找寻新的方法来提升现有光学网络的数据吞吐量。为了超过100Gb/s、400Gb/s、1Tb/s甚至更高的速度,简单的调制格式显得十分风行。

这些调制格式使得设计师自由选择测试设备时面对新的挑战。  典型的相干性光学收集系统由三个最重要建构模块构成,它们是相干性接收器、数字化仪(一般是示波器),以及某种形式的算术处置模块。诸如相干性接收器比特率或示波器比特率等特定性能参数对测量的信号质量有显著的影响。

然而,还有许多其它因素影响相干性光学收集系统的自由选择,它们虽然不是那么显著,但在顺利的测试系统中也充分发挥着某种程度最重要的起到。  构建较低的误差矢量幅度  较低的误差矢量幅度(EVM)和误码率(BER)对任何相干性光学收集系统来说都是基本拒绝。

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有许多系统受损和配备问题不会影响最后的光学EVM性能。  在光学调制分析仪(OMA)的接收器内,EVM有可能受到许多接收器问题的影响,比如:IQ振幅角度误差,IQ增益流失,IQ位移误差,以及XY极化位移误差。有关这些类型误差的好消息是,它们都可以精确测量,它们的影响可以在一般来说坐落于相干性检测之后的算术处置中通过校准避免。

OMA对EVM测量的主要影响也可以获得校正。  一旦接到信号后,下一步就是由多通道示波器在电信号路径上展开数字化。就示波器而言,有许多仪器因素不会影响EVM,最基本的是示波器比特率和比特率。

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测试100G相干性光学信号的大多数工程师用于4地下通道示波器,其比特率在23GHz到33GHz范围,比特率在50GSs到100GS/s范围。400G系统评估则拒绝用于70GHz比特率、200GS/s比特率的示波器。

  假设用于了具备适合比特率和比特率的示波器,而且所有OMA受损都通过算术方法获得了校正,那么低于有界EVM可归结示波器有效位数(ENOB)的函数。|意甲竞猜平台。

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