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路由波长灵活交换频谱资源调配实验结果分析

【摘要】:通过对比3个点的频谱占用情况,可以判断出RWFS对于RoF信号无线频域的调配过程是否实现。所以,一个光波利用RoF技术可以携带多个无线信号,在频域不冲突的情况下可以有效地实现信息传输。图5-18实验平台C点收集到的频谱占用情况上述实验结果验证了RWFS对频域资源的灵活调配的可行性。因此在F-RoFN网络中引入RWFS可为网络灵活性的提升提供有效的支撑。

通过搭建上述实验平台并设置实验步骤可以达到验证RWFS可行性的目的,利用光谱仪收集A、B和C 3点的频谱占用情况,分别如图5-16、图5-17和图5-18所示。通过对比3个点的频谱占用情况,可以判断出RWFS对于RoF信号无线频域的调配过程是否实现。

在A点收集到的频谱波形为RoF信号1的频域占用情况,RoF信号1为193.5 GHz的光载波携带两个频率分别为20 GHz与40 GHz的无线信号,如图5-16所示,1 550.15 nm处为中心光载波的波峰,1 550.31 nm与1 550.99 nm处为20 GHz无线信号子载波的波峰,1 550.47 nm与1 550.83 nm处是40 GHz无线信号子载波的波峰。所以,一个光波利用RoF技术可以携带多个无线信号,在频域不冲突的情况下可以有效地实现信息传输。

图5-16 实验平台A点收集到的频谱占用情况

图5-17为B点收集的频谱占用情况,由图可以看出,在经过两个滤波器的滤波后,1 550.47 nm与1 550.83 nm处的无线信号成功被去除,只剩下1 550.15 nm处的中心光载波和1 550.31 nm与1 550.99 nm处的频率为20 GHz的无线信号的子载波。因此,在应用高性能光滤波器的前提下,通过灵活调整滤波器的过滤频谱范围将能实现对RoF信号中指定频率的无线信号的过滤,再配合分光器的使用即可实现对承载多个无线信号的RoF信号中无线信号的分波功能。

图5-17 实验平台B点收集到的频谱占用情况

图5-18为C点收集的频谱占用情况,由图可以看出,在C点的RoF信号1重新被调制上了一个40 GHz的无线信号,其占据的频域位置为1 550.47 nm与1 550.83 nm,由此可以证实RoF信号2中的40 GHz无线信号经过OCR被解调,又经过调制器重新被调制到了RoF信号1的载波上。所以利用RWFS可以实现一个无线信号从一个光载波到另一个光载波的迁移,可以实现灵活的频谱调配。

图5-18 实验平台C点收集到的频谱占用情况

上述实验结果验证了RWFS对频域资源的灵活调配的可行性。因此在F-RoFN网络中引入RWFS可为网络灵活性的提升提供有效的支撑。