Avaliação da sincronização de fase periódica em sistemas de comunicações ópticas digitais
Autor(a) principal: | |
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Data de Publicação: | 2019 |
Tipo de documento: | Trabalho de conclusão de curso |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Repositório Institucional da UNESP |
Texto Completo: | http://hdl.handle.net/11449/217591 |
Resumo: | In this work we study the impact of the combined effect of amplitude and phase noises on the performance of an optical QPSK digital coherent communication system. Analytic expression that describe the time evolution of the symbol error rate (SER) are developed and tested using Monte-Carlo simulations, demonstrating the accuracy of the analytic expressions. Results reveal that for employing lasers with a linewidth of 150 kHz (combined linewidth of 300 kHz), typically used in coherent links, the system can undergo without re-synchronization for more than 1000 symbols as long as a signal-to-noise ratio of 20 dB is provided. |
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Avaliação da sincronização de fase periódica em sistemas de comunicações ópticas digitaisEvaluation of periodic phase synchronization in digital optical communications systemsComunicações ópticasLasersTelecomunicaçõesIn this work we study the impact of the combined effect of amplitude and phase noises on the performance of an optical QPSK digital coherent communication system. Analytic expression that describe the time evolution of the symbol error rate (SER) are developed and tested using Monte-Carlo simulations, demonstrating the accuracy of the analytic expressions. Results reveal that for employing lasers with a linewidth of 150 kHz (combined linewidth of 300 kHz), typically used in coherent links, the system can undergo without re-synchronization for more than 1000 symbols as long as a signal-to-noise ratio of 20 dB is provided.Neste trabalho estudamos o impacto do efeito combinado dos ruídos de amplitude e fase no desempenho de um sistema de comunicações ópticas coerente digital empregando QPSK. Expressões analíticas que descrevem a evolução temporal da taxa de erro de símbolo (SER) são desenvolvidas e testadas usando simulações de Monte Carlo, demonstrando a precisão destas expressões analíticas. Os resultados revelam que empregando lasers com uma largura de linha de 150 kHz (largura de linha combinada de 300 kHz), normalmente usados em enlaces coerentes, o sistema pode operar sem ressincronização de fase por mais de 1000 símbolos, desde que a razão sinal ruído seja mantida acima de 20 dB.Não recebi financiamentoUniversidade Estadual Paulista (Unesp)Garde, Ivan Aritz Aldaya [UNESP]Universidade Estadual Paulista (Unesp)Oliveira, Lucas Augusto Rehder de2022-04-01T20:31:39Z2022-04-01T20:31:39Z2019-06-28info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisapplication/pdfhttp://hdl.handle.net/11449/217591porinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Institucional da UNESPinstname:Universidade Estadual Paulista (UNESP)instacron:UNESP2024-08-06T14:17:58Zoai:repositorio.unesp.br:11449/217591Repositório InstitucionalPUBhttp://repositorio.unesp.br/oai/requestopendoar:29462024-08-06T14:17:58Repositório Institucional da UNESP - Universidade Estadual Paulista (UNESP)false |
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In this work we study the impact of the combined effect of amplitude and phase noises on the performance of an optical QPSK digital coherent communication system. Analytic expression that describe the time evolution of the symbol error rate (SER) are developed and tested using Monte-Carlo simulations, demonstrating the accuracy of the analytic expressions. Results reveal that for employing lasers with a linewidth of 150 kHz (combined linewidth of 300 kHz), typically used in coherent links, the system can undergo without re-synchronization for more than 1000 symbols as long as a signal-to-noise ratio of 20 dB is provided. |
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