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DMT調(diào)制在數(shù)據(jù)中心短距離光互聯(lián)中的應用

發(fā)布時間:2022-01-05 20:09
  數(shù)據(jù)中心流量已經(jīng)成為當前通信網(wǎng)絡流量的主導,并且預計2021年數(shù)據(jù)中心內(nèi)部流量將占比70%以上,對短距離光互聯(lián)提出了迫切的帶寬需求。在數(shù)據(jù)中心短距離光互聯(lián)系統(tǒng)中,從系統(tǒng)成本和功耗角度考慮,采用強度調(diào)制直接檢測(Intensity Modulation And Direct Detection,IM/DD)的光通信系統(tǒng)是一種理想的選擇。離散多音頻(Discrete Multi-Tone,DMT)調(diào)制技術作為一種特殊的多載波調(diào)制(Multi-Carrier Modulation,MCM)技術,其子載波具有正交性,頻譜利用率高。DMT可通過自適應調(diào)制格式和動態(tài)分配比特的方式分別給定每個子載波的調(diào)制格式和功率來最大限度地提高系統(tǒng)傳輸速率和性能。DMT技術在光纖通信領域研究中受到廣泛關注,光DMT技術既保持了 DMT技術頻譜利用率高的優(yōu)點,還能夠有效地抵抗光纖色散造成的符號間干擾(Inter Symbol Interference,ISI)和信道間干擾(Inter Channel Interference,ICI)。在對成本敏感的數(shù)據(jù)中心短距離光互聯(lián)系統(tǒng)中是一種非常有前景的選擇。本文從DMT技術... 

【文章來源】:北京交通大學北京市 211工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】:59 頁

【學位級別】:碩士

【部分圖文】:

DMT調(diào)制在數(shù)據(jù)中心短距離光互聯(lián)中的應用


圖1-2?2021年全球數(shù)據(jù)中心流量圖??Figure?1-2?The?pie?of?global?data?center?traffic?in?2021??

數(shù)據(jù)中心,全球,流量


與數(shù)據(jù)中心相關的流量可以被分為三類:1、數(shù)據(jù)中心內(nèi)部的流量,流量應用??包括存儲、數(shù)據(jù)協(xié)作、同步、大數(shù)據(jù)分析等;2、數(shù)據(jù)中心之間的流量,流量應用??包括復制、CDN和云間的連接;3、數(shù)據(jù)中心到用戶的流量,流量應用包括網(wǎng)頁、??Email、視頻點播、網(wǎng)絡會議、在線游戲等。2021年,預測的全球數(shù)據(jù)中心流量分??布圖如圖1-2所示。??#?瓠::??麗數(shù)裾中心激掮中心???i?__??

數(shù)據(jù)中心,內(nèi)網(wǎng)


?緒論??比如城域網(wǎng)把幾個距離較遠的大型建筑物構(gòu)建為一個超大型數(shù)據(jù)中心,還包括數(shù)??據(jù)中心內(nèi)部服務器間的光互聯(lián)技術。數(shù)據(jù)中心內(nèi)網(wǎng)圖如圖1-3所示。??交換機%???網(wǎng)絡?)??」」-;」」??服務器?服務器?服務器?服務器??圖1-3數(shù)據(jù)中心內(nèi)網(wǎng)圖??Figure?1-3?The?diagram?of?data?center?internal?network??數(shù)據(jù)中心內(nèi)的光通信技術涉及調(diào)制解調(diào)技術、光纖技術、光放大技術、光信號??檢測技術等。其中,調(diào)制技術是擴大通信容量最有效的方法,其作用包括:(1)將信??息轉(zhuǎn)換為便于傳輸?shù)男问绞剐诺廊萘窟_到最大,而且讓傳輸更可靠和有效。(2)提??高系統(tǒng)性能,特別是提高抗干擾性。(3)有效的利用頻帶。隨著數(shù)據(jù)中心的快速發(fā)??展,數(shù)據(jù)中心流量逐年增加,提高通信系統(tǒng)容量和傳輸質(zhì)量的需求變得愈加迫切。??所以,對先進調(diào)制技術進行深入研宄來滿足對通信系統(tǒng)容量的需求具有十分積極??的意義。??1.2.2光通信中的先進調(diào)制技術??短距離光通信中信號的傳輸,可以采用不同的調(diào)制方案,包括二進制開關鍵控??(On-Off?Keying,?00K)調(diào)制、正交相移鍵控(Quadrature?Phase?Shift?Keying,QPSK)調(diào)??制、正交幅度調(diào)制(Quadrature?Amplitude?Modulation

【參考文獻】:
期刊論文
[1]2018年數(shù)據(jù)中心發(fā)展趨勢預測[J]. 張斌.  計算機與網(wǎng)絡. 2018(03)
[2]可見光通信中的OFDM技術的改進與仿真[J]. 鮑晶晶,董華鋒.  現(xiàn)代電子技術. 2017(16)
[3]探析網(wǎng)絡通信技術在現(xiàn)實中的應用[J]. 孫韜.  中國管理信息化. 2016(24)
[4]基于離散正弦/余弦變換DC-DMT的可見光通信系統(tǒng)性能研究[J]. 樊養(yǎng)余,鄧莉君.  光學學報. 2016(11)
[5]數(shù)據(jù)中心光通信技術[J]. 謝崇進.  電信科學. 2016(05)
[6]DMT系統(tǒng)中基于循環(huán)前綴的時延搜索方法[J]. 韓杰,柯賡,朱磊,胡騰飛.  軍事通信技術. 2016(01)
[7]采用OptiSystem的OFDM-ROF系統(tǒng)仿真[J]. 李濤,榮健,鐘曉春.  紅外與激光工程. 2011(06)

碩士論文
[1]光OFDM傳輸系統(tǒng)性能的損傷分析及優(yōu)化研究[D]. 張軍.湖南大學 2013
[2]多級調(diào)制的OOFDM信號產(chǎn)生與探測[D]. 劉皎.北京郵電大學 2012
[3]MIMO-OFDM系統(tǒng)中降低峰均功率比的方法研究[D]. 朱佳婷.蘇州大學 2011



本文編號:3570998

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