Ảnh Hưởng Của Tán Sắc Và Các Hiệu Ứng Phi Tuyến Đến Hiệu Năng Của Hệ Thống RoF Dựa Trên SCM/WDM Sử Dụng Bộ Thu APD
Bạn đang xem tài liệu "Ảnh Hưởng Của Tán Sắc Và Các Hiệu Ứng Phi Tuyến Đến Hiệu Năng Của Hệ Thống RoF Dựa Trên SCM/WDM Sử Dụng Bộ Thu APD", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu đính kèm:
- anh_huong_cua_tan_sac_va_cac_hieu_ung_phi_tuyen_den_hieu_nan.pdf
Nội dung text: Ảnh Hưởng Của Tán Sắc Và Các Hiệu Ứng Phi Tuyến Đến Hiệu Năng Của Hệ Thống RoF Dựa Trên SCM/WDM Sử Dụng Bộ Thu APD
- Hội nghị Quốc gia lần thứ 23 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin (REV-ECIT2020) Ảnh Hưởng Của Tán Sắc Và Các Hiệu Ứng Phi Tuyến Đến Hiệu Năng Của Hệ Thống RoF Dựa Trên SCM/WDM Sử Dụng Bộ Thu APD Bùi Trung Ninh Khoa Điện tử Viễn thông, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN Email: ninhbt@vnu.edu.vn Abstract— Trong bài báo này, chúng tôi khảo sát ảnh cập không dây băng rộng tại dải bước sóng milimet tới hưởng của tán sắc màu, công suất phát, khoảng cách kênh, các mạng giao thông đường bộ (RVC) cho hệ thống vận hiệu ứng trộn bốn bước sóng FWM và diện tích vùng hiệu tải thông minh (ITS) [3, 4]. dụng của sợi quang đến hiệu năng của hệ thống Radio over Kỹ thuật SCM là sự kết hợp của hai bước điều chế. Fiber (RoF) sử dụng kết hợp kỹ thuật ghép kênh sóng Trước tiên điều chế xảy ra tại miền RF, một vài kênh mang con (SCM), ghép kênh theo bước sóng (WDM) và bộ thu APD - SCM/WDM-based RoF. Các kết quả mô RF băng thông thấp mang tín hiệu tương tự hoặc số phỏng cho thấy có thể đạt được tỉ lệ lỗi bít (BER) và công được cộng lại với nhau bằng bộ ghép kênh, do đó tín suất FWM thấp nhất khi lựa chọn hệ số khuếch đại dòng hiệu sẽ rất gần nhau trong miền tần số tùy thuộc vào tần của bộ thu APD (M=2) và lựa chọn khoảng cách kênh số của bộ dao động nội đưa vào phân hệ điều chế. Tín không bằng nhau tại các tần số 193.1, 193.2, 193.35, 193.6 hiệu kết hợp này sau đó được điều chế vào sóng mang THz. Ngoài ra kết quả mô phỏng cũng cho thấy khi giảm có tần số cao hơn. Quá trình điều chế thứ hai xảy ra công suất phát hoặc tăng hệ số tán sắc hoặc tăng diện tích trong miền quang, tín hiệu điều chế sau đó được chuyển vùng hiệu dụng của sợi quang cũng làm cho công suất sang miền quang sử dụng laser và bộ điều chế quang. FWM giảm và giúp cải thiện được hiệu năng của hệ thống. Keywords- Truyền tín hiệu vô tuyến trên sợi quang RoF, ghép kênh sóng mang con SCM, ghép kênh theo bước sóng WDM, bộ tách sóng quang Photodiode thác lũ APD. I. GIỚI THIỆU Công nghệ RoF sử dụng các tuyến sợi quang để phân phối tín hiệu vô tuyến RF từ trạm trung tâm (CS) đến các trạm cơ sở (BS), nó hỗ trợ cả mạng không dây và mạng quang [1, 2]. RoF đơn giản, tốn ít chi phí và điện năng, cho phép tín hiệu điện điều chế nguồn quang và truyền nó đi trên sợi quang đến trạm ở xa (RAU). Khi Hình 2. Cấu hình của hệ thống SCM/WDM tín hiệu RF được điều chế thẳng sang miền quang, công WDM là kỹ thuật ghép nhiều bước sóng với nhau và suất tiêu thụ sẽ giảm trong khi tại anten phát lại có tần truyền đi trên cùng một sợi quang đơn mốt. WDM cũng số vô tuyến cao. Khi sử dụng công nghệ ngày, CS được được sử dụng trong các hệ thống RoF để tăng hiệu năng chia sẻ bởi nhiều trạm BS bằng các sợi quang, BS chỉ truyền dẫn, băng thông và phạm vi bao phủ của các hệ hoạt động như một bộ chuyển đổi tín hiệu quang thành thống mạng quang và mạng di động [5, 6]. Có hai kiến tín hiệu không dây và ngược lại, trong khi tại CS sẽ diễn trúc WDM: ghép kênh theo bước sóng mật độ thấp ra tất cả các hoạt động như điều chế, giải điều chế, mã (CWDM) và ghép kênh theo bước sóng mật độ cao hóa và định tuyến . Hình 1 trình bày cấu trúc cơ bản (DWDM). của một hệ thống truyền dẫn RoF. Khi tín hiệu RF được chuyển sang miền quang sử dụng bộ điều chế quang, hai hài (side-band) sẽ được tạo ra trong miền tần số, các tín hiệu này bị ảnh hưởng bởi tán sắc màu, chiều dài sợi quang, bước sóng và tần số điều chế sẽ tạo ra một sự dịch pha khác nhau giữa hai Hình 1. Hệ thống truyền dẫn RoF hài làm suy giảm hiệu năng hệ thống. Ngoài ra, việc sử Các ứng dụng của RoF bao gồm các mạng điện thoại dụng kỹ thuật WDM tại mức công suất cao cũng làm di động, mạng cục bộ không dây (WLAN), mạng truy tăng các hiệu ứng phi tuyến trong sợi quang như tự điều ISBN: 978-604-80-5076-4 97
- Hội nghị Quốc gia lần thứ 23 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin (REV-ECIT2020) chế pha, điều chế xuyên pha, và đặc biệt là FWM [7]. Hiệu ứng FWM xảy ra khi ghép các bước sóng gần Để giảm thiểu những ảnh hưởng này chúng ta có thể sử nhau trong hệ thống WDM, các bước sóng này sẽ kết dụng một số kỹ thuật như: sử dụng sợi bù tán sắc, bộ lọc hợp với nhau và tạo ra bước sóng mới. Nó phụ thuộc vào quang, các kỹ thuật điều chế tiên tiến để loại bỏ bớt một công suất phát, khoảng cách kênh, tán sắc màu và diện hài (side-band) hoặc sử dụng cơ chế cấp phát kênh với tích vùng hiệu dụng của sợi quang theo phương trình: khoảng cách không bằng nhau 2 � � �(3) ijk ijk 2 (3) Trong bài báo [8] chúng tôi đã đề xuất mô hình hệ �ijk = ( ) �i�j�k� 8�eff�eff� thống SCM/WDM-based RoF sử dụng 4 bước sóng quang với khoảng cách kênh không đều nhau (193.1, trong đó �i, �j, �k là công suất của các tín hiệu có tần số 193.2, 193.35 và 193.6 THz) cùng một bộ khuếch đại �i, �j, �k; �eff là chiết suất hiệu dụng, �eff là diện tích (3) sợi pha tạp Erbium (EDFA) được đặt tại khoảng cách 1 vùng hiệu dụng, �ijk là tham số suy biến, � là ten xơ km so với bộ phát, kết hợp với điều chế đơn hài quang phi tuyến bậc ba, �ijk là tần số thứ tư được tạo ra từ ba (OSSB) đã giúp cải thiện được hiệu năng của hệ thống, tần số gốc, � là vận tốc ánh sáng, � là chiều dài sợi tuy nhiên bài báo vẫn chưa khảo sát cụ thể về ảnh hưởng quang. của tán sắc màu, FWM, cũng như sự phụ thuộc của Công suất của FWM được tính theo công thức [9]: FWM vào công suất phát trên kênh, và diện tích vùng 2 � 2 hiệu dụng của sợi quang. � = ( ) (� ) (� � � )exp (−��)�2 ƞ (4) ijk 9 ijk i j k eff Trong bài báo này chúng tôi đề xuất thay thế bộ thu PIN bằng bộ thu APD, tìm giá trị khuếch đại dòng thích trong đó �eff là chiều dài hiệu dụng của sợi quang được hợp của bộ thu APD để đạt được hiệu năng tốt nhất đồng tính bởi: thời cũng phân tích ảnh hưởng của hệ số tán sắc màu, 1 − �−�� � = (5) công suất phát quang trên kênh đầu vào và diện tích eff � vùng hiệu dụng của sợi quang đến FWM và hiệu năng với � là hệ số suy hao có đơn vị là 1/km, và ƞ là hiệu của hệ thống. Chúng tôi nhận thấy rằng nếu hệ số khuếch suất của FWM được xác định theo công thức [9]: dại dòng được chọn bằng 2, cùng với mức công suất đầu �2 vào thích hợp hoặc khi tăng hệ số tán sắc màu, diện tích ƞ = (6) � �∆�2 vùng hiệu dụng của sợi quang trong trường hợp sử dụng eff khoảng cách kênh không bằng nhau tại các tần số 193.1, 3. Sử dụng bộ thu APD 193.2, 193.35 và 193.6 THz sẽ giúp cải thiện thêm được Như chúng ta đã biết, khi sử dụng bộ thu APD, dòng hiệu năng của hệ thống. quang điện tại lối ra của bộ tách sóng quang cho kênh Phần còn lại của bài báo được tổ chức như sau: trong thứ � sẽ được nhân thêm với hệ số M (hệ số khuếch đại phần II, chúng tôi phân tích lý thuyết mô hình hệ thống. dòng bên trong do cơ chế thác lũ của APD) so với dòng Trong phần III, chúng tôi trình bày cài đặt mô phỏng và quang điện khi sử dụng bộ thu PIN, vì vậy ta có: các kết quả đạt được. Cuối cùng, chúng tôi kết luận bài ����(��ℎ) = �����(��ℎ) = �����(��ℎ) (7) báo trong phần IV. trong đó, ���(��ℎ) là công suất quang tới bộ thu của kênh thứ �, � là hệ số đáp ứng (Responsivity) của bộ thu. II. PHÂN TÍCH LÝ THUYẾT Mặt khác do sử dụng bộ khuếch đại EDFA nên dòng 1. Điều chế đơn hài (OSSB) nhiễu ASE tại lối ra của bộ thu cũng được khuếch đại Như đã trình bày trong [8] chúng tôi vẫn sử dụng kỹ lên � lần theo công thức: thuật OSSB để loại bỏ bớt một hài của tín hiệu quang � = ��ℎ�� (� − 1)� 10−��2/10 (8) sau điều chế. Trong kỹ thuật này có hai bộ điều chế ���−��� �� � MZM điều khiển kép được đặt ở hai nhánh, kết hợp với với ℎ là hằng số Planck’s, � là tần số quang tương ứng, bộ dịch pha 900 và bộ cộng/trừ tín hiệu để tạo ra tín hiệu �� là băng thông quang và ��� là hệ số phát xạ tự phát điều chế chỉ có 1 hài. Phổ tương ứng của tín hiệu OSSB và �2 là khoảng cách từ bộ khuếch đại đến bộ thu và � tại lối ra là: là hệ số khuếch đại của EDFA. Như đã trình bày trong [8], các thành phần nhiễu ���0 trong hệ thống bao gồm nhiễu nhiệt, nhiễu lượng tử và �(�)����� = {�[� − (�0 − ��)] 2 (1) nhiễu phát xạ tự phát ASE, khi đó phương sai tổng cộng + �[� + (�0 − ��)]} của dòng nhiễu, BER và tỉ số SNR được tính lần lượt � � theo các công thức: � 0 { [ ( ) �(�)���� = � � − �0 + �� ] (2) 2 2 2 2 2 � ����� = ��ℎ + ��ℎ + ����� (9) + �[� + (� + � )]} 0 � 1 ��� = ����(���) (10) 2 2. Ảnh hưởng của FWM ISBN: 978-604-80-5076-4 98
- Hội nghị Quốc gia lần thứ 23 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin (REV-ECIT2020) hệ thống sử dụng phương thức điều chế đơn hài (OSSB) IAPD(ith) SNR = (11) trong một số kịch bản khác nhau. Các tham số được cài σtotal√2 đặt trong mô phỏng được liệt kê trong Bảng 1. trong đó ����(. ) là hàm bù lỗi và ����(��ℎ) là dòng quang điện của kênh thứ � tại lối ra của APD. Trong Hình 4, chúng tôi đặt điện áp chuyển mạch và điện áp phân cực của bộ điều chế MZM điều khiển kép III. MÔ PHỎNG VÀ KẾT QUẢ lần lượt là 6V và 3V (để lối ra của bộ điều chế cho tín 1. Cài đặt mô phỏng hiệu đơn hài OSSB), hệ số khuếch đại của bộ EDFA bằng 10 dB, chiều dài sợi quang 10 km. Chúng tôi khảo Trong phần này, chúng tôi cài đặt mô hình hệ thống sát sự phụ thuộc của BER vào công suất phát trên kênh RoF dựa trên kỹ thuật SCM/WDM với bộ thu APD bằng cho hai trường hợp có và không có nhiễu phát xạ tự phát việc sử dụng phần mềm Optisystem 17 để đánh giá ảnh ASE khi sử dụng bộ thu PIN và APD cho kênh RF1 (1,5 hưởng của FWM, hệ số tán sắc màu, công suất phát trên GHz) và kênh RF4 (3 GHz). Chúng ta có thể thấy khi kênh và diện tích vùng hiệu dụng của sợi quang đến hiệu công suất phát tăng thì BER giảm, tuy nhiên khi công năng của hệ thống (Hình 3). suất phát lớn hơn 0 dBm thì đường cong BER có xu hướng bão hòa (không tăng mà nằm ngang) điều này là do ở mức công suất cao, trong sợi quang sẽ xuất hiện các hiệu ứng phi tuyến, đặc biệt là khi nó truyền đồng thời nhiều bước sóng (WDM). Ngoài ra, ta cũng có thể thấy khi thay bộ thu PIN bằng bộ thu APD thì hiệu năng hệ thống đã được cải thiện đáng kể, cụ thể là tại BER=10-10 mức công suất được lợi cho kênh RF1 là gần 2 dB, trong khi với kênh RF4 lên đến 8 dB. Bảng 1. Các tham số mô phỏng Name Symbol Value Chiều dài của sợi quang L 10 km 2 Diện tích vùng hiệu dụng ���� 60 - 80 �� Tốc độ bít �� 1 Gbps Hình 3. Hệ thống RoF dựa trên SCM/WDM Tần số quang �� 193,1 – 193,6 THz Tần số sóng mang � 1,5; 2; 2,5; 3 GHz Trong sơ đồ này chúng tôi sử dụng 4 bộ phát, mỗi bộ � Hệ số suy hao ��� 0,2 dB/km mang 78 kênh tín hiệu tương tự và một kênh tín hiệu số 10 – 16,75 Hệ số tán sắc màu D ASK. Các nguồn tín hiệu laser phát ra các bước sóng liên ps/ nm.km tục tại các tần số 193,1; 193,2; 193,3 và 193,4 THz (cho Hệ số khuếch đại dòng APD M 2 trường hợp khoảng cách kênh bằng nhau) và 193,1; Hệ số khuếch đại của EDFA G 10 193,2; 193,35 và 193,6 THz (cho trường hợp khoảng Tần số của bộ dao động nội fn 10, 20, 30, 40 GHz cách kênh không bằng nhau) được điều chế bởi các bộ Hệ số đáp ứng bộ thu APD R 1 A/W 0 MZM dưới sự hỗ trợ của các bộ dịch pha 90 (nhằm tạo Dòng tối bộ thu Id 10 nA ra tín hiệu đơn hài OSSB) và các bộ dao động nội với Nhiễu nhiệt 10-22 W/Hz các tần số lần lượt là 10, 20, 30 và 40 GHz. Bộ ghép kênh WDM được sử dụng để ghép các tín hiệu từ 4 bộ phát, tín hiệu quang sau khi ghép kênh được khuếch đại bởi một bộ khuếch đại EDFA với hệ số khuếch đại bằng 10 dB và hệ số nhiễu NF=5 dB và được truyền đi trên sợi quang đơn mốt (SMF) có chiều dài 10 km. Tại phía thu, bộ phân kênh sẽ tách các bước sóng ra trước khi nó được đưa tới các bộ thu riêng lẻ. Tín hiệu quang của các kênh thành phần sau đó được biến đổi thành dòng quang điện nhờ bộ tách sóng photodiode thác lũ (APD). Tỉ lệ lỗi bit BER của tín hiệu thu được quan sát sử dụng bộ phân tích BER kết hợp với bộ lọc thông thấp (Low pass Bessel filter). 2. Kết quả mô phỏng Mô phỏng được thực hiện để xem xét ảnh hưởng của khoảng cách kênh, công suất phát trên kênh, hệ số tán sắc màu và diện tích vùng hiệu dụng của sợi quang đến Hình 4. BER theo công suất phát cho kênh 1 và kênh 4 khi sử hiệu ứng phi tuyến FWM và cụ thể là đến hiệu năng của dụng bộ thu PIN và APD ISBN: 978-604-80-5076-4 99
- Hội nghị Quốc gia lần thứ 23 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin (REV-ECIT2020) Trong Hình 5 chúng tôi giữ nguyên các thông số giống như trong Hình 4 để khảo sát sự phụ thuộc của BER vào hệ số khuếch đại dòng của bộ thu APD cho các kênh RF1 và RF4 khi có và không có nhiễu ASE. Từ hình vẽ ta thấy để đạt được giá trị BER tốt nhất chúng ta nên chọn hệ số khuếch đại dòng bằng 2. Điều này có thể được giải thích từ phương trình (7) và (8), khi sử dụng bộ thu APD dòng quang điện của tín hiệu sẽ được tăng lên M lần, tuy nhiên dòng nhiễu ASE cũng tăng lên tương ứng, nếu M càng lớn thì giá trị nhiễu càng tăng, mặt khác dòng nhiễu ASE cũng phụ thuộc vào khoảng cách �2 (khoảng cách từ bộ khuếch đại EDFA đến bộ thu) nên EDFA càng gần phía bộ phát thì càng tốt [8] do đó trong cấu hình này giá trị M thu được bằng 2 là tối ưu. Hình 6. BER theo hệ số tán sắc của sợi quang Hình 7 trình bày sự phụ thuộc của BER vào diện tích vùng hiệu dụng của sợi quang. Chúng ta thấy, khi diện tích vùng hiệu dụng tăng thì BER giảm, điều này cũng nghiệm đúng với công thức số (6) và (4): diện tích vùng hiệu dụng tăng làm ƞ giảm và kéo theo công suất FWM giảm, làm tăng hiệu năng của hệ thống. Hình 8 khảo sát sự phụ thuộc của công suất FWM vào công suất phát trên kênh cho hai trường hợp khoảng cách kênh bằng nhau và không bằng nhau. Từ hình vẽ ta thấy khi công suất phát tăng thì công suất FWM tăng nhanh phù hợp với công thức số (3). Trong trường hợp sử dụng khoảng cách kênh không bằng nhau, ở cùng mức công suất phát, công suất FWM sẽ giảm đi khoảng Hình 5. BER theo hệ số khuếch đại dòng của bộ thu APD 2 dB, điều này cho phép cải thiện hiệu năng của hệ thống Từ kết quả của Hình 5 chúng tôi đặt hệ số khuếch đại so với trường hợp sử dụng khoảng cách kênh bằng nhau. dòng của APD bằng 2, công suất phát trên kênh Ptx=-5 dBm, bộ điều chế MZM hoạt động ở chế độ tạo ra tín hiệu đơn hài OSSB và khảo sát ảnh hưởng của hệ số tán sắc màu D đến hiệu năng của hệ thống. Hình 6 trình bày sự phụ thuộc của BER vào hệ số tán sắc trong trường hợp có và không có nhiễu ASE khi thiết lập khoảng cách kênh WDM bằng nhau (193,1; 193,2; 193,3 và 193,4 THz) và không bằng nhau (193,1; 193,2; 193,35 và 193,6 THz). Ta thấy, khi hệ số tán sắc tăng thì BER có xu hướng giảm điều này đúng với công thức số (6) và (4): D tăng thì ƞ sẽ giảm dẫn đến công suất FWM giảm nên hiệu năng được cải thiện, tuy nhiên nếu hệ số tán sắc màu mà tăng cao thì sẽ làm các xung quang bị giãn ra và giới hạn khoảng cách truyền dẫn, hiệu năng hệ thống bị giảm sút. Ngoài ra, trong trường hợp sử dụng khoảng cách kênh không bằng nhau hiệu năng hệ thống cũng được cải thiện, điều này là do các tín hiệu FWM sau khi được tạo ra không rơi vào băng tần của bộ thu các kênh tín hiệu lân cận. Cũng giống như đã phân tích trong [8] một lần nữa chúng ta thấy ảnh hưởng của nhiễu ASE là Hình 7. BER theo diện tích vùng hiệu dụng của sợi quang đáng kể khi sử dụng bộ khuếch đại EDFA. ISBN: 978-604-80-5076-4 100
- Hội nghị Quốc gia lần thứ 23 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin (REV-ECIT2020) đại dòng bằng 2, hệ số tán sắc màu và diện tích vùng hiệu dụng của sợi quang nên chọn đủ lớn (nhưng không vượt quá 16,75 ps/nm.km) kết hợp với việc sử dụng khoảng cách kênh không bằng nhau tại các tần số 193,1; 193,2; 193,35 và 193,6 THz để giảm thiểu ảnh hưởng của FWM sẽ giúp cải thiện hiệu năng của hệ thống. TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] K. R. Prakasam S, "OFDM signal improvement using Radio over Fiber," International Journal of Computer Networks and Wireless Communications (IJCNWC), pp. 287-291, 2013. [2] Anthong No’oma, “Radio over Fiber Technology for Broadband wireless communication systems” Master thesis, Eindhoven University of Technology, 2005. [3] U. V. J. A. Kaur H, "Comparison of NRZ and RZ data modulation formats in SAC-OCDMA system under introuced clock timing jitter of laser diode," Int J Curr Eng Technol, Vol. 2, pp. 2549-2552, 2014. Hình 8. Công suất FWM theo công suất phát [4] R. R. K. R. Goyal R, "Single tone and multi tone microwave over fiber communication system using direct detection Hình 9 trình bày kết quả tỉ lệ tín hiệu trên nhiễu method," Optik - International Journal for Light and Electron quang (OSNR) tại đầu ra của sợi quang theo công suất Optics, Vol. 123, No. 10, pp. 917-923, 2012. phát trên kênh cho hai kênh RF1 và RF4 với hai trường [5] Hyoung-Jun Kim and Jong-In Song, "All optical frequency hợp khoảng cách kênh bằng nhau và không bằng nhau. down-conversion technique utilizing a four wave mixing effect in a single semiconductor optical amplifier for wavelength Ta có thể thấy, khi công suất phát tăng thì tỉ số OSNR division multiplexing radio-over-fiber applications", Opt. tăng nhanh, tuy nhiên khi công suất phát vượt quá 10 Express, Vol. 20, Issue 7, pp.8047–8054, 2009. dBm thì đường cong sẽ tăng chậm hơn và dự đoán sau [6] Mustafa A. Jalil, Aied K. AL-Samarrie, "Radio-over- đó sẽ bão hòa vì sẽ xuất hiện các hiệu ứng phi tuyến làm fibersystem capacity improvements by using wavelength ảnh hưởng đến hiệu năng của hệ thống. Mặt khác, khi sử division multiplexing and subcarrier multiplexing techniques", Eng. Technol. J. Vol. 33, No. 6, pp. 1416–1428, 2015. dụng khoảng cách kênh không bằng nhau, tỉ số OSNR [7] Surbhi Jain, Brintha Therese A., "Four wave mixing cũng sẽ tăng thêm khoảng 1 dB so với trường hợp nonlinearity effect in WDM radio over fiber system", khoảng cách kênh bằng nhau. International Journal of Scientific Engineering and Technology, Vol. 4, Issue 3, pp. 154-158, 2015. [8] Duc-Tan Tran, Ninh Trung Bui, “Improvements on the performance of SCM/WDM-based RoF system”, International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE), Vol. 11, No. 2, 2021. [9] Ajung Kim, Young Hun Joo, and Yungsoo Kim, “60GHz Wireless Communication Systems with Radio- over -Fiber Links for Indoor Wireless LANs” Journal of lightwave technology, Vol. 20, No. 4, pp. 517 -521, 2004. Hình 9. Tỉ số OSNR theo công suất phát IV. KẾT LUẬN Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất và khảo sát hiệu năng của hệ thống RoF dựa trên kỹ thuật SCM/WDM 4 kênh sử dụng bộ thu APD. Các kết quả mô phỏng cho thấy ảnh hưởng của tham số tán sắc màu �, công suất phát, khoảng cách kênh và diện tích vùng hiệu dụng �eff của sợi quang là đáng kể đến hiệu năng của hệ thống. Để đạt được BER thấp nhất và tỉ số OSNR tốt nhất thì cần thay thế bộ thu PIN bằng bộ thu APD với hệ số khuếch ISBN: 978-604-80-5076-4 101