Coherent passive optical networks for 5G transport

Other Title(s)

الشبكات الضوئية الكامنة المترابطة لتراسل الجيل الخامس من الاتصالات الخلوية

Dissertant

Shaypar, Wasim Walid Shallash

Thesis advisor

al-Nahhal, Fadi Ibrahim

University

Islamic University

Faculty

Faculty of Engineering

Department

Electrical Engineering Department

University Country

Palestine (Gaza Strip)

Degree

Master

Degree Date

2019

Arabic Abstract

يعد بناء الشبكات الألياف الضوئية ذات السرعة العالية والقدرات الاستيعابية العالية مسألة مهمة للغاية ، خاصة عندما تكون التقنيات الخلوية الجديدة عالية السرعة على وشك المجيء.

هناك طرق مختلفة لبناء مثل هذه الشبكات واحدة من الشبكات الأكثر موثوقية و التي يمكن الاعتماد عليها لمثل هذا التطبيق، و هي شبكات الألياف الضوئية المترابطة و التي تعمل بتقنية الأطوال الموجية المقسمة.

في هذا البحث ، تم تطوير مخطط معدل باستخدام تقنية تحويل الطور الرباعي ثنائي الاستقطاب و محفز في الوصلة الخاصة بالتنزيل.

يهدف المخطط الجديد إلى إنشاء شبكة بسرعة 800 جيجابت في الثانية مع قراءات ممتازة في معدل أخطاء البنات في الوصلة الخاصة بالتنزيل و تحقيق قياسات هامة في الوصلة الخاصة بالتحميل.

سيتم استخدام هذه الشبكة في بناء بنية النقل للجيل الخامس من الشبكات الخلوية سواء في الشبكة الأمامية لتراسل المحطات أو في الشبكة الخلفية لتراسل المقاسم.

تؤكد النتائج أن الهيكل المعدل لشبكة الألياف الضوئية المترابطة و التي تعمل بتقنية الأطوال الموجية المقسمة و تقنية تحويل الطور الرباعي ثنائي الاستقطاب و محفز في الوصلة الخاصة بالتنزيل لمسافة 100 كيلومتر من الألياف أحادية النمط يكون كافيا جدا لمتطلبات النقل في الجيل الخامس من الشبكات الخلوية سواء في الشبكة الأمامية أو في الشبكة الخلفية.

و كان معدل الخطأ في البنات ( BER ) في المخطط الذي تم تحليله قريبا جدا من النموذج المترابط ( بدون القايير ).

كذلك، فإن مخططات الكوكبة الناتجة تشير إلى إمكانية تحقيق إرسال خالي من الأخطاء.

English Abstract

Building low-latency and high-capacity optical networks is very important issue, especially when new high-speed cellular technologies is about to come.

There are different ways to build such networks.

One of the most reliable networks that can be rely on for such an application, is the coherent wavelength division multiplexing (WDM) passive optical networks (PON).

In this research a modified scheme simulated using dual-polarization quadric phase-shift keying (DP-QPSK) transceiver.

The aim of new scheme is to build an 800 Gbps network with excellent readings in bit error rate in downlink and uplink respectively.

This network will be used in the construction of the transport architecture of fifth generation (5G) of cellular networks either in mobile front haul (MFH) or mobile back haul (MBH).

The results verify that the modified topology of coherent WDM DP-QPSK PON using 100 km span of single mode fiber (SMF) is very adequate for 5G MFH and MBH requirements.

BER of the analyzed scheme was very close to the back-to-back model.

Also, resulted constellation diagrams indicates an error-free transmission can be achieved.

Main Subjects

Electronic engineering

Topics

No. of Pages

72

Table of Contents

Table of contents.

Abstract.

Abstract in Arabic.

Chapter One : Introduction.

Chapter Two : Background.

Chapter Three : Methodology.

Chapter Four : Topology, results and discussion.

Chapter Five : Conclusion and future work.

References.

American Psychological Association (APA)

Shaypar, Wasim Walid Shallash. (2019). Coherent passive optical networks for 5G transport. (Master's theses Theses and Dissertations Master). Islamic University, Palestine (Gaza Strip)
https://search.emarefa.net/detail/BIM-903691

Modern Language Association (MLA)

Shaypar, Wasim Walid Shallash. Coherent passive optical networks for 5G transport. (Master's theses Theses and Dissertations Master). Islamic University. (2019).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-903691

American Medical Association (AMA)

Shaypar, Wasim Walid Shallash. (2019). Coherent passive optical networks for 5G transport. (Master's theses Theses and Dissertations Master). Islamic University, Palestine (Gaza Strip)
https://search.emarefa.net/detail/BIM-903691

Language

English

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-903691