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QUICK REVIEW

[论文解读] Analogue Radio Over Fiber for Next-Generation RAN: Challenges and Opportunities

Yichuan Li, Qijie Xie|arXiv (Cornell University)|Nov 27, 2021
Advanced Photonic Communication Systems参考文献 12被引用 5
一句话总结

本文提出模拟无线电回传光纤(A-RoF)作为下一代无线接入网络中数字化无线电回传光纤(D-RoF)的低带宽、低功耗替代方案,支持大规模MIMO和毫米波系统。研究结果表明,A-RoF可将回传链路带宽减少最多40倍,并显著降低功耗,但其性能受限于光纤非线性和色散,需采用先进的损伤抑制技术。

ABSTRACT

The radio access network (RAN) connects the users to the core networks, where typically digitised radio over fiber (D-RoF) links are employed. The data rate of the RAN is limited by the hardware constraints of the D-RoF-based backhaul and fronthaul. In order to break this bottleneck, the potential of the analogue radio over fiber (A-RoF) based RAN techniques are critically appraised for employment in the next-generation systems, where increased-rate massive multiple-input-multiple-output (massive-MIMO) and millimeter wave (mmWave) techniques will be implemented. We demonstrate that huge bandwidth and power-consumption cost benefits may accrue upon using A-RoF for next-generation RANs. We provide an overview of the recent A-RoF research and a performance comparison of A-RoF and D-RoF, concluding with further insights on the future potential of A-RoF.

研究动机与目标

  • 解决下一代系统中基于D-RoF的无线接入网回传链路日益增长的带宽与功耗瓶颈问题。
  • 评估A-RoF在高数据速率无线接入网架构中作为低复杂度、高能效D-RoF替代方案的可行性。
  • 识别并分析A-RoF中的关键损伤,如光纤非线性、色度色散以及波分复用(WDM)系统中的信道串串扰。
  • 提出针对光纤损伤的先进抑制技术,以支持A-RoF在大规模MIMO与256-QAM系统中的部署。
  • 探索硅光子学在实现成本效益高、可扩展的A-RoF无线接入网部署中的作用。

提出的方法

  • 从频谱效率、功耗和误差矢量幅度(EVM)角度,对A-RoF与D-RoF进行对比性能分析。
  • 建模光纤非线性和色度色散对A-RoF信号的影响,特别是在多波长通道的WDM系统中。
  • 评估在不同光信号与射频信号功率条件下,A-RoF的动态范围与EVM性能,尤其针对256-QAM调制。
  • 提出光学载波与边带抑制技术,以缓解光纤色散影响。
  • 研究射频与光功率水平的联合优化,以在信噪比(SNR)提升与非线性损伤恶化之间取得平衡。
  • 探索硅光子学集成,以降低器件非线性与噪声,提升A-RoF系统的鲁棒性与可扩展性。

实验结果

研究问题

  • RQ1在支持大规模MIMO与毫米波的下一代无线接入网中,A-RoF相比D-RoF能否有效降低回传链路带宽与功耗?
  • RQ2在高带宽、基于WDM的系统中,光纤非线性和色度色散如何限制A-RoF的性能?
  • RQ3在256-QAM与多波长WDM运行条件下,A-RoF可实现的动态范围与EVM性能如何?
  • RQ4射频与光功率的联合优化能否在最小化非线性失真的同时提升A-RoF系统性能?
  • RQ5硅光子学如何实现A-RoF在未来无线接入网架构中成本效益高、可扩展的部署?

主要发现

  • 与D-RoF相比,A-RoF可将所需回传链路带宽最多减少40倍,显著缓解硬件约束。
  • 由于在射频远端站(RRH)中消除了高速模数/数模转换器(ADC/DAC)与数字信号处理,A-RoF实现了显著的功耗降低。
  • 在标准条件下,A-RoF的EVM约为8%,超过256-QAM所需的3.5%目标,表明其性能因模拟损伤而下降。
  • 在4波长WDM系统中,A-RoF的动态范围仅为8 dBm,而D-RoF为14 dBm,凸显其对功率电平的敏感性。
  • 在WDM系统中,邻近信道因光纤非线性导致A-RoF性能下降,造成不同波长间EVM不均。
  • 光学载波与边带抑制技术可有效缓解光纤色散影响,且在1310 nm波长运行可减少色度色散效应。

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本解读由 AI 生成,并经人工编辑审核。