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Sistema MIMO óptico inalámbrico con modulación BPSK y recepción óptima homodina tolerante a difusión de fase óptica y turbulencia atmosférica

    1. [1] Center for Scientific Research and Higher Education at Ensenada

      Center for Scientific Research and Higher Education at Ensenada

      México

    2. [2] Huawei Technologies de Mexico, Network Technical Services Department
  • Localización: Ingeniería, investigación y tecnología, ISSN 1405-7743, ISSN-e 2594-0732, Vol. 17, Nº. 2, 2016
  • Idioma: español
  • Títulos paralelos:
    • MIMO Optical Wireless System with BPSK Modulation and Optimum Homodyne Reception Tolerant to Optical Phase Diffusion and Atmospheric Turbulence
  • Enlaces
  • Resumen
    • español

      En este trabajo se presenta un sistema de comunicaciones MIMO óptico inalámbrico con modulación binaria de la fase óptica, el cual emplea diversidad espacial con recepción óptica homodina, estimación óptima, postdetección de la fase óptica y combinador lineal de máxima verosimilitud. El uso de una configuración de diversidad espacial permite obtener una mayor tolerancia a los efectos que la turbulencia óptica provoca sobre la señal de información, mientras que la estimación de fase óptima compensa la degradación sobre la tasa de bit erróneo ocasionada por el ruido de fase, inherente a las fuentes ópticas comúnmente utilizadas en las telecomunicaciones. Este enfoque, no se ha abordado previamente desde el punto de vista experimental, por ello consideramos que esta es la contribución más importante de este trabajo. Se presenta la implementación y caracterización de nuestro sistema en un montaje experimental simplificado.

    • English

      This paper presents an optical wireless MIMO communication system with binary modulation of the optical phase, which uses spatial diversity, optical homodyne reception, a post-detection stage for the optimal estimation of the optical phase, and maximum-likelihood linear combining stage, The use of a spatial diversity configuration enables to get a higher tolerance to the effects that the turbulence causes on the optical information signal while the optimal phase estimation stage compensates the degradation over the bit error rate caused by the phase-noise inherent to the optical sources commonly used in telecommunications. This approach, to the best of our knowledge, has not previously been addressed from the experimental point of view; we think that this is the more important contribution of our work. So, we present the implementation and characterization of our system in a simplified experimental set-up.

Los metadatos del artículo han sido obtenidos de SciELO México

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