[发明专利]一种基于识别码的选择性解调节能OFDM-PON方法在审

专利信息
申请号: 201610104579.5 申请日: 2016-02-25
公开(公告)号: CN105721383A 公开(公告)日: 2016-06-29
发明(设计)人: 刘人榕;吴雅婷;杨少林;王涛;张倩武 申请(专利权)人: 上海大学
主分类号: H04L27/26 分类号: H04L27/26;H04Q11/00
代理公司: 上海上大专利事务所(普通合伙) 31205 代理人: 陆聪明
地址: 200444*** 国省代码: 上海;31
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摘要:
搜索关键词: 一种 基于 识别码 选择性 解调 节能 ofdm pon 方法
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种基于识别码的选择性解调节能OFDM-PON方法,为下一代光接入网节 约能耗问题提出了一种解决方案。

背景技术

随着互联网技术的发展,语音、视频和高清电视等多媒体业务不断涌现,人们对网络带 宽容量需求急剧增长,新型带宽接入需求不断涌现,导致了接入网带宽瓶颈的出现。无源光 网络(PassiveOpticalNetwork,PON)技术具有低成本、大容量、组网灵活、设备安装方便和 扩容简单等优点,被界内人士广泛关注,并确定为下一代宽带接入技术的核心。PON作为一 种低成本解决光纤到户问题的技术,是当前接入网技术研究的主流方向。

典型的PON系统结构主要由三部分构成:一个光线路终端(OpticalLineTerminal,OLT)、 多个光网络单元(OpticalNetworkUnit,ONU)和光分配网络(OpticalDistributionNetwork, ODN)。OLT充当接入网的交换机或者路由器的功能,完成数据包的转发,它位于业务中心 (CenterOffice,CO)端。ONU则位于用户端,用来暂时存储用户发来的上行数据和OLT发 来的下行数据,并且在恰当的时候完成数据的转发。ODN用于连接ONU和OLT,主要由无 源光分配器和无源光耦合器等无源器件组成。

正交频分复用(OrthogonalFrequencyDivisionMultiplexing,OFDM)在无线通信中是非常 成熟的技术,应用于诸如IEEE802.11G、IEEE802.16等标准,是当前频谱利用率最高的一种 调制技术。它的基本原理就是在时域内将高速的数据信息流分成若干个并行的低速数据流进 行同时传输,在频域上将系统带宽划分为相互正交的子载波,每个子载波上采用独立的调制 格式进行传输,有效地提高频谱利用率及系统传输容量。

OFDM技术和PON结合,凸显出接入方式灵活、频谱效率高、支持有线无线融合接入、 系统成本低等优势,OFDM-PON研究成为面向下一代接入网中最具竞争力和代表性的方案。 OFDM-PON技术是将正交频分复用多址技术(OrthogonalFrequencyDivisionMultipleAccess, OFDMA)应用在PON上的新型光接入网技术,相较于传统的PON有很多优势:

1)由于OFDM是多载波调制(MCM)系统,系统频谱利用率高。

2)OFDM技术有较强的抗色度色散和抗偏振膜色散能力。

3)成本效益好,收端和发端的处理实现均比较简单。

4)OFDM-PON的带宽能够更有效和灵活地分配,具有良好的带宽粒度,支持动态 带宽分配。

OFDM-PON下行传输方向是指OLT到ONU方向。在下行传输中,OFDM-PON系统从 OLT至ONU共享物理介质,是一个广播网络。由OLT向所有ONU发送一个广播信息,经 过光分路器将信息做N份相同的复制,然后发送给各个ONU,所有ONU都要对这组数据进 行处理,从中选取和自身相关的信息,别的则丢弃。然而,实际操作中,这组数据不一定包 含所有ONU的信息,如图1所示,ONU3所做的操作就属于浪费能耗。

目前所要求的速率不断提高,那么在OFDM-PON系统中每个ONU应该用全部的线性速 率解调下行数据。因此,一个ONU的大部分组成部件应该运行在高速模式。在这种情况下, 一个高速的ADC模块就占据了ONU大部分的能量消耗。另外,ADC附带的DSP模块在计 算过程中的能耗也是非常大的。因此本发明提出了一种基于识别码的选择性解调节能 OFDM-PON方法,有效实现OFDM-PON系统的节能。

发明内容

本发明的目的在于提供一种基于识别码的选择性解调节能OFDM-PON方法,用简单的 操作有效的减少OFDM-PON系统中,下行方向广播方式传输带来的大规模的能源浪费。

为达到上述目的,本发明通过以下技术方案实现:

本发明上述方法包括如下步骤:

步骤一、在发送端传输数据时,在每帧的帧头中加入一段用于识别的码字,将添加的码 字放在原始帧的长训练序列后,其余部分不改变,组成新的帧头。

步骤二、将步骤一中的帧进行传输。在接收端,先进行同步找到一帧的开始位置。

步骤三、找到一帧的起始位置后,截取这一帧完整的数据和一段特定的已知码进行相关 操作。

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