Отношение скорости передачи символов и оптической полосы пропускания

Я совсем новичок в области оптической связи, поэтому, возможно, этот вопрос так прост.

Читая некоторые статьи, я столкнулся с концепцией оптической полосы пропускания. Например, они говорят, что скорость передачи символов 25   г   символ сек и, как следствие, оптическая полоса пропускания 13.33   г ЧАС г . Обратите внимание, что это ничего не говорит об используемой форме волны.

В электрической области полоса пропускания связана с используемой формой волны. Скорость передачи символов определяет продолжительность каждой формы волны, которая напрямую влияет на электрическую полосу пропускания. Может ли кто-нибудь объяснить, как это связано с оптической пропускной способностью?

Можете ли вы процитировать соответствующие разделы статьи, где вы это прочитали?
@ThePhoton AWG работает с частотой дискретизации 25 Гвыб/с, что обеспечивает оптическую полосу пропускания 13,33 ГГц.
Можете ли вы дать ссылку на реальную статью или привести цитату, чтобы люди могли найти ее и увидеть контекст? Я не знаю ни одного правила, согласно которому пропускная способность составляет 53,32% от скорости передачи данных. Я обычно использую грубое эмпирическое правило, что это около 50% скорости передачи данных. Вероятно, в документе есть какой-то контекст, который объясняет, почему они используют такое специфическое альтернативное правило.

Ответы (1)

В предоставленной вами статье оптическая несущая модулируется электрическим сигналом, генерируемым генератором сигналов произвольной формы. Полоса пропускания результирующего оптического сигнала будет идентична ширине полосы электрического сигнала генератора сигналов произвольной формы и действительно зависит от формы сигнала.

Далее в документе говорится, что AWG использует частоту дискретизации (не скорость передачи символов) 25 Гвыб/с. Сгенерированный электрический сигнал представляет собой сигнал OFDM, который в данном случае использует длину FFT 4096, что дает столько же поднесущих. Однако используются только 2184 поднесущих.

Расстояние Δ ф между двумя соседними поднесущими

Δ ф "=" ф с Н
с ф с частота дискретизации и Н используемая длина БПФ. (см. этот ответ dsp.stackexchange )

Таким образом, в этом случае разнос поднесущих составляет приблизительно 6,1 МГц. При использовании 2184 соседних поднесущих интервал между первой и последней поднесущими равен 2183 6.1  МГц 13.3  ГГц . При незначительной по сравнению с этим полосе пропускания поднесущей полоса пропускания результирующего оптического сигнала также составляет приблизительно 13,3 ГГц.