针对无线光通信系统中反向差分脉冲位置调制(RDPPM)功率利用率较低以及差错性能较差等问题,结合反向脉冲宽度调制方式(RPWM)与RDPPM,提出了一种新型组合调制方式,即反向差分脉冲位置宽度调制(RDPPWM)。研究分析了RDPPWM的符号结构、平...针对无线光通信系统中反向差分脉冲位置调制(RDPPM)功率利用率较低以及差错性能较差等问题,结合反向脉冲宽度调制方式(RPWM)与RDPPM,提出了一种新型组合调制方式,即反向差分脉冲位置宽度调制(RDPPWM)。研究分析了RDPPWM的符号结构、平均发射功率、带宽需求以及在理想加性高斯白噪声(AWGN)干扰下的误包率,并与开关键控(OOK)、RDPPM、RPWM等调制方式进行了比较。仿真结果表明,RDPPWM可以获得较高的功率利用率,增加了信道容量,降低了带宽需求,且不需要符号同步;在相同信号接收功率-28 d Bm的条件下,RDPPM的误包率是2.2×10-8,但是RDPPWM的误包率却可以降低至2.6×10-12。故RDPPWM为无线光通信的调制技术提供了一种新的选择。展开更多
文摘针对无线光通信系统中反向差分脉冲位置调制(RDPPM)功率利用率较低以及差错性能较差等问题,结合反向脉冲宽度调制方式(RPWM)与RDPPM,提出了一种新型组合调制方式,即反向差分脉冲位置宽度调制(RDPPWM)。研究分析了RDPPWM的符号结构、平均发射功率、带宽需求以及在理想加性高斯白噪声(AWGN)干扰下的误包率,并与开关键控(OOK)、RDPPM、RPWM等调制方式进行了比较。仿真结果表明,RDPPWM可以获得较高的功率利用率,增加了信道容量,降低了带宽需求,且不需要符号同步;在相同信号接收功率-28 d Bm的条件下,RDPPM的误包率是2.2×10-8,但是RDPPWM的误包率却可以降低至2.6×10-12。故RDPPWM为无线光通信的调制技术提供了一种新的选择。