为了验证所提出的RWFS对于无线频谱资源灵活调配的可行性,本小节搭建了图5-15所示的RWFS频谱资源调配实验平台,该平台包括两套由RoF平台构成的RoF传输发射机和一个在灵活WSS的基础上构造的RWFS。发射机1与发射机2中的窄带激光器的中心波长均为193.5 THz;发射机1中的两个无线信号发生器分别产生频率为20 GHz与40 GHz的无线信号,这两个无线信号分别通过调制器被调制到激光器1所发射的光波上,形成承载两个无线信号的RoF信号1。......
2023-06-19
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。
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2023-06-19
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2023-06-19
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