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空間くうかんこう(Spartial-division multiplexing,缩寫SDM)一種採用兩根光纖的單工工作方式,工作こうさく波長はちょう限定げんていざい1310nm區間くかんわが通過つうかたい使用しようしょうどうしきりつてきしょう鄰區あいだ造成ぞうせい擾, 形成けいせいどう信號しんごうてきしょう區域くいき此方こちらほう提供ていきょうてんせん接受せつじゅらい所有しょゆう方向ほうこうてき信號しんごう, 擾源也會いちおこり接收せっしゅう通過つうか智能ちのうてんせんてき技術ぎじゅつ不同ふどうてき空間くうかん配置はいち, 提供ていきょうりょうさらこのみてき性能せいのう增強ぞうきょうわが們能使用しよう此方こちらほうらい獲得かくとくさらだかてき增益ぞうえき, わが們能夠拿らい做為現代げんだい信號しんごう處理しょり研究けんきゅういちあらためすすむてき方法ほうほう, 近年きんねんやめ逐漸受到研究けんきゅうしゃてき重視じゅうし

簡介

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ゆういくしゅ可能かのうてき方法ほうほうらい增加ぞうか固定こていたいひろしじょうてきつて輸容りょうだい部分ぶぶんてき方法ほうほうやめけいざい使用しようりょう。這些方法ほうほう包括ほうかつりょう, 採用さいよう不同ふどうはば水平すいへいてき調製ちょうせい兩個りゃんこせいふくなみ餘弦よげん正弦せいげん調製ちょうせいかずきょくしきりつ也用於波ぶんみちふくよう(WDM)。事實じじつじょうただ一剩下的未使用的維度就是空間。也因此我們需よう此方こちらほうらい利用りよう空間くうかんため增加ぞうかでん輸容りょうゆう兩個りゃんこ基本きほんてき策略さくりゃくよう於在こう纖內實現じつげん空間くうかん分離ぶんり - 多核たかくしき操作そうさ

特徵とくちょう

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1. ぼつゆうたいひろし擴展問題もんだい。 2. 接收せっしゅう需要じゅよう時間じかん空間くうかん函數かんすうてき均衡きんこうつねぶんまわしせい: Rxてんせん ≥ Txてんせん. 3. 如果空間くうかん信道のぶみちてきおとろえ落過ほどいく乎是獨立どくりつてき麼數よりどころりゅう以被均衡きんこう分離ぶんり。 4. 實際じっさいてき輸入ゆにゅう輸出ゆしゅつどおりどうのう夠線せい增加ぞうかてんせんてき數量すうりょうあるさら精確せいかく獨立どくりつてき空間くうかんどおりどう。 5. 空間くうかん多樣たようせいてきがえだいふく多樣たようせい(multiplexing–diversity)交易こうえきてき特性とくせいただしざい深入ふかいり研究けんきゅうなか

しんこう

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こう( Multi Mode Fiber ):中心ちゅうしん玻璃はりしん較粗( 50 ある 62.5μみゅーm ),つて多種たしゅしきてきひかりただし其模あいだしょく較大,這限せいりょうでんすう信號しんごうてきしきりつ,而且ずい距離きょりてき增加ぞうかかいさら嚴重げんじゅうれい如:600MB/KM てきひかり纖在 2KM のりただゆう 300MB てきしきひろしりょうよし此,こう纖傳輸的距離きょり就比較近,一般只有幾公里。こう一般いっぱん採用さいよう LED( 發光はっこうきゅうかん )作為さくい光源こうげんたい區域くいきもうわが們一般採用多模光纖,一方面傳輸距離較短,二方面是多模光纖本身及配套設備單模成本低。ざい實際じっさい工程こうていちゅう採用さいよう 62.5μみゅーm てきしつ內或室外しつがいこう纖。

たんこう( Single Mode Fiber ):中心ちゅうしん玻璃はりしん很細(しんみち一般いっぱんため 9 ある 10μみゅーm),ただのうでんいちしゅしきてきひかりよし此其あいだしょく很小,適用てきよう于遠はしどおり訊,ただしかえ存在そんざいちょ材料ざいりょうしょく和波わなみしるべしょく,這樣たんこう纖對光源こうげんてき寬和ひろかず穩定せいゆう較高てき要求ようきゅうそくひろしよう窄,穩定せいようこのみ後來こうらいまた發現はつげんざい 1.31μみゅーm 波長はちょうしょたんこう纖的材料ざいりょうしょく和波わなみしるべしょくいちためただしいちためまけ大小だいしょう也正こう相等そうとう。這就せつざい 1.31μみゅーm 波長はちょうしょたんこう纖的そういろためれいしたがえこう纖的損耗そんこう特性とくせいらい,1.31μみゅーm ところただしこうこう纖的いちてい損耗そんこうまど。這樣 1.31μみゅーm 波長はちょう就成りょうこう通信つうしんてき一個很理想的工作視窗,也是現在げんざい實用じつようこう通信つうしん系統けいとうてき主要しゅよう工作こうさくだんたんこう採用さいようりょう ILD( 注入ちゅうにゅうしき鐳射きゅうかん )作為さくい光源こうげん

しんこう纖在こう纖包そうちゅう嵌入かんにゅうりょうしんしか而,核心かくしんなみぼつゆう完全かんぜん分離ぶんり。這導致它們之あいだてきくし擾,這最終さいしゅうげんせいりょうでん性能せいのうある需要じゅようふくざつてきDSPらいかいひらけ信號しんごう。另外,たん玻璃はり纖維せんい不能ふのうたちいたしるべなぞらえたんこう纖更ひくてき損耗そんこうあるさらだかてきせんせいよういんため這些材料ざいりょうてき基本きほん性能せいのう。這些特性とくせい根據こんきょこう纖中てきしんすうらいきりせい容量ようりょうてき增加ぞうかただしこう允許いんきょざいたん內核ちゅう傳播でんぱ獨立どくりつしきひかり纖所支持しじてきしき數量すうりょうけつ於光纖的纖芯尺寸しゃくすんおりしゃりつ增加ぞうか核心かくしんてき尺寸しゃくすん允許いんきょざいひかり纖內支持しじさらてきしき典型てんけいてき商用しょうようこう支持しじすう十到數百種模式,なみよう於短距離きょりこう提供ていきょうしんこう纖更有效ゆうこうてきだいしたがえ可能かのうくだていだい成本なりもと。這反またためもと於多信號しんごうてき波長はちょう選擇せんたくせいせつかわてきだいROADM建立こんりゅう良好りょうこうてき環境かんきょう

MIMO

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MIMO一種利用多組傳送與接收天線的運作,らいひさげます無線むせんでん輸的速度そくど距離きょりもたれやわしき效率こうりつてき智慧ちえがたてんせん(Smart Antenna)系統けいとうだんいたMIMOしゅさき要談ようだんてき多重たじゅうみちおとろえげん擾(Multipath Fading)。

Multipath 導因どういん發射はっしゃはし發送はっそうてき信號しんごうざい空間くうかんとうちゅういん反射はんしゃ信號しんごう造成ぞうせい接收せっしゅうはしおさむいた反射はんしゃ信號しんごうあずか主要しゅよう信號しんごう(Light Of Sight),いん此導致信ごう擾失しん多重たじゅうみちてき問題もんだい原本げんぽん認定にんていたい無線むせんでん輸負めんてき影響えいきょうしか而此一特性現在反被當成是一個有利的特性。MIMO 系統けいとう使用しようてきぐみ傳送でんそうあずか接收せっしゅうてんせん透過とうか空間くうかんぶんしゅうてき方式ほうしきらい對抗たいこう信號しんごうおとろえげんてき問題もんだい,也就集合しゅうごうでん輸路みちじゅうぐみおとろえげん較為輕微けいびてき信號しんごうそく使つかい多重たじゅうみちてき反射はんしゃ也有やゆう可能かのうじゅうしん組合くみあいため所要しょようてき資料しりょう信號しんごう透過とうか發射はっしゃはしあずか接收せっしゅうはしてきぐみてんせん獲得かくとく倍數ばいすうていげんてき信號しんごう增益ぞうえきれい使用しよう 2x2 傳送でんそう接收せっしゅうてんせん可能かのう獲得かくとくりょう倍增ばいぞうえきてき信號しんごう,這也就是所謂いわゆるまとぶんしゅう增益ぞうえき。這裡所用しょようてきてんせん獨立どくりつうんさくてきてんせん不同ふどう以往いおうてん線分せんぶんしゅう無線むせん裝置そうちしょ使用しようてきいちたいてんせん,僅是作為さくいてんせん方位ほういてき涵蓋,りょうてんせんぐみおさむいたてき信號しんごう也只かい保留ほりゅう較強てきぐみ信號しんごう

じょりょう利用りよう傳送でんそう接收せっしゅう提供ていきょうぐみてんせんてき空間くうかんぶんしゅう特性とくせい,MIMO 所以ゆえん使用しようどう一通道來傳送多組獨立資料流,かえ外為がいため採用さいよう空間くうかんこう(SDM:Spatial Division Multiplexing)てき特性とくせい。也就 SDM 以同いちしきおびはた訊以不同ふどうてき空間くうかんゆかり不同ふどうてんせん調ちょうへん傳送でんそうまいささえてんせん傳送でんそうてき資料しりょう訊息いちよう形成けいせい一個三維空間的射頻傳輸;ごと一個接收端的天線也會收到多組傳送端的資訊流,さいじょかい出資しゅっし訊。當分とうぶんひらけてき空間くうかん資料しりょうりゅう增加ぞうか資料しりょう流通りゅうつうりょう也就あかりあらわ增加ぞうかまい一個空間資料流在每個傳送端都必須有自己的 TX/RX てんせんぐみ,也因此每いち MIMO てんせん也都需有個別こべつてきしきあずか類比るいひすう轉換てんかんざい線路せんろ設計せっけいてき複雜ふくざつあずか成本なりもと相對そうたい增加ぞうかしょう

相關そうかん條目じょうもく

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註釋ちゅうしゃく

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參考さんこう文獻ぶんけん

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  • Jian-Jiun Ding, Time frequency analysis and wavelet transform class ppt,the Department of Electrical Engineering, National Taiwan University (NTU), Taipei, Taiwan, 2017.
  • Jian-Jiun Ding,"しきぶん析與小波さざなみ轉換てんかん",available in http://djj.ee.ntu.edu.tw/TFW.htm
  • Zhaohua Wu and Norden E. Huang, "Ensemble Empirical Mode Decomposition:A Noise-Assisted Data Analysis Method", Advances in Adaptive Data Analysis 2009, Vol. 1, 1–41
  • Ryan Deering and James F. Kaiser, "The Use Of a Masking Signal To Improve Empirical Mode Decomposition",Proc. IEEE Conf. Acoust. Speech and Sig. Processing (ICASSP), 2005,Vol. 4, 485–488.
  • G. Rilling, P. Flandrin and P. Gonçalvés, “On Empirical Mode Decomposition and Its Algorithms”, IEEE-EURASIP Work- shop on Nonlinear Signal and Image Processing NSIP-03, Grado, Italy, 8-11 Jun. 2003.
  • J. Cheng, D. Yu and Y. Yang, “Research on the Intrinsic Mode Function (IMF) Criterion in EMD Method”, Mechanical Systems and Signal Processing, vol. 20, 2006, pp. 817-824.
  • J. Zhao and D. Huang, “Mirror Extending and Circular Spline Function for Empirical Mode Decomposition Method”, Journal of Zhejiang University, Science, vol. 2, no.3, July-Sep. 2001, pp. 247-252.