Precompensación de sistemas de transmisión de alta velocidad basados en conversores digital-analógicos para aplicación en comunicaciones digitales
Fecha
2025Autor
Galetto, Agustin Carlos
Director
Mandolesi, Pablo SergioColaborador
Reyes, Benjamín TomásPalabras clave
Comunicaciones ópticas; Conversores digital-analógicos; Compensación adaptativa; Retropropagación de error; Conversores paralelizadosMetadatos
Mostrar el registro completo del ítemResumen
En el panorama tecnológico actual, caracterizado por la acelerada demanda
de velocidad en las comunicaciones digitales, la evolución de la tecnología aplicada
a las comunicaciones ópticas se han convertido en la piedra angular. Esta
tesis doctoral aborda los avances en este campo, específicamente en el bloque
de transmisión, con un enfoque particular en los conversores digital-analógicos
para aumentar su ancho de banda, su frecuencia de muestreo y contrarrestar
los efectos indeseados que producen los desapareamientos de su implementación
analógica. El principal objetivo es el de incrementar la velocidad de transmisión
de datos en sistemas de comunicaciones ópticas de alta velocidad. No obstante,
se comprueba que los avances presentados en esta tesis pueden ser aplicados de
manera genérica en cualquier sistema basado en conversores paralelizados de alta
velocidad con el fin de mejorar su desempeño.
En el Capítulo 1, se presentan conceptos y técnicas fundamentales en comunicaciones
ópticas, enfocándose en los transmisores. Se ofrece una descripción
detallada de los bloques que componen los transceptores y se analiza la interacción
entre ellos. Se concluye que el DAC es uno de los principales limitantes para
aumentar la velocidad de transmisión de datos. Se describen las arquitecturas
más prometedoras para mejorar el desempeño de los sistemas de comunicación
de alta velocidad, resaltando su sensibilidad a desperfectos analógicos y la necesidad
de esquemas de calibración.
El Capítulo 2 se centra en los conversores paralelizados, conocidos como conversores
entrelazados, para superar las limitaciones de frecuencia de muestreo y
ancho de banda. Se explica el concepto de paralelismo aplicado a los DACs y se
introduce una nueva arquitectura mixta, el JFTI-DAC, que combina entrelazado
en tiempo y frecuencia. Se incluye un modelado matemático del comportamiento
de los distintos tipos de conversores paralelizados y se discute el impacto de los
desperfectos analógicos en la señal sintetizada.
En el Capítulo 3, se introduce una técnica avanzada de estimación y compensación
de errores diseñada para transmisores digitales, con aplicación en dispositivos
multipropósito. La técnica propuesta contrarresta el efecto de los desperfectos
analógicos presentes en los conversores y opera de manera adaptativa en segundo
plano, gracias a la aplicación de un sistema de estimación de canal y al empleo de
la técnica de retropropagación de error, ampliamente usada en el entrenamiento
de redes neuronales. Aplicada a cada tipo de conversor paralelizado, esta técnica
permite una mitigación eficaz de los efectos de las imperfecciones del canal
analógico.
El Capítulo 4 presenta los resultados de la evaluación de la propuesta de estimación
y compensación de canales analógicos en transmisores para comunicaciovii
nes digitales y aplicaciones multipropósito. Los resultados demuestran la eficacia
del método en diversos escenarios y configuraciones, incluyendo diferentes tipos
de entrelazado en DACs. Se analiza el desempeño de la técnica en aplicaciones
de comunicaciones y en la generación de señales de banda angosta, destacando
su robustez, adaptabilidad y eficiencia.
En las Conclusiones, se resume la propuesta de una técnica de compensación
adaptativa para corregir errores en conversores paralelizados (TI-DAC, FI-DAC
y JFTI-DAC). Se destaca la introducción de una nueva técnica de compensación
digital basada en la retropropagación de error, capaz de operar en segundo
plano y adaptable a cualquier arquitectura de conversores paralelizados mediante
un modelo digital apropiado. La técnica corrige errores de tiempo, ganancia,
ancho de banda, offset, y desajustes de fase y amplitud, demostrando su eficacia
en transmisores para comunicaciones coherentes y otros dispositivos de alta
frecuencia.
Además, la técnica propuesta realiza la mayoría del procesamiento en el dominio
digital, beneficiándose de los avances en las tecnologías de fabricación. Se
propusieron esquemas de diezmado para minimizar el impacto en el consumo, y
se discutió la implementación en firmware para reducir la complejidad y el área.
La versatilidad y baja complejidad de la técnica representan un avance significativo
para implementar formatos de modulación y velocidades de transmisión
más exigentes en dispositivos comerciales.
El desarrollo de esta tesis incentiva nuevas investigaciones y transferencia
a la industria para resolver problemáticas en comunicaciones de alta velocidad
comerciales y brinda una base para el futuro estudio y tratamiento de los efectos
no lineales en dispositivos del canal de transmisión eléctrico. In the current technological landscape, characterized by the accelerated demand
for speed in digital communications, the evolution of technology applied
to optical communications has become the cornerstone. This doctoral thesis addresses
advances in this field, specifically focusing on the transmission block,
with particular emphasis on digital-to-analog converters (DACs) to increase their
bandwidth, and sampling frequency, and counteract the undesired effects produced
by mismatches in their analog implementation. The primary objective is to
increase the data transmission speed in high-speed optical communication systems.
However, it is demonstrated that the advancements presented in this thesis
can be beneficially applied generically in any high-speed parallelized converter
system to improve its performance.
In Chapter 1, fundamental concepts and techniques in optical communications
are presented, focusing on transmitters. A detailed description of the blocks
that compose transceivers is provided, and their interaction is analyzed. It is
concluded that the DAC is one of the main limitations in increasing data transmission
speed. The most promising architectures to enhance the performance of
high-speed communication systems are described, highlighting their sensitivity
to analog imperfections and the need for calibration schemes.
Chapter 2 focuses on parallelized converters, known as interleaved converters,
to overcome the limitations of sampling frequency and bandwidth. The concept
of parallelism applied to DACs is explained, and a new hybrid architecture, the
JFTI-DAC, which combines time and frequency interleaving, is introduced. A
mathematical modeling of the behavior of the various types of parallelized converters
is included, and the impact of analog imperfections on the synthesized
signal is discussed.
In Chapter 3, an advanced error estimation and compensation technique designed
for digital transmitters, with application in multipurpose devices, is introduced.
The proposed technique counteracts the effect of analog imperfections
present in the converters and operates adaptively in the background, thanks to
the application of a channel estimation system and the use of the error backpropagation
technique, widely used in neural network training. Applied to each type
of parallelized converter, this technique allows effective mitigation of the effects
of analog channel imperfections.
Chapter 4 presents the results of the evaluation of the proposed analog channel
estimation and compensation method in transmitters for digital communications
and multipurpose applications. The results demonstrate the effectiveness
of the method in various scenarios and configurations, including different types
of interleaving in DACs. The performance of the technique is analyzed in
communication applications and narrowband signal generation, highlighting its
robustness, adaptability, and efficiency.
In the Conclusions, the proposal of an adaptive compensation technique to
correct errors in parallelized converters (TI-DAC, FI-DAC, and JFTI-DAC) is
summarized. The introduction of a new digital compensation technique based on
error backpropagation, capable of operating in the background and adaptable to
any parallelized converter architecture through an appropriate digital model, is
highlighted. The technique corrects timing, gain, bandwidth, offset errors, and
phase and amplitude mismatches, demonstrating its effectiveness in coherent
communication transmitters and other high-frequency devices.
Additionally, the proposed technique performs most of the processing in the
digital domain, benefiting from advances in manufacturing technologies. Decimation
schemes were proposed to minimize the impact on power consumption, and
firmware implementation was discussed to reduce complexity and area. The versatility
and low complexity of the technique represent a significant advancement
for implementing more demanding modulation formats and transmission speeds
in commercial devices.
The development of this thesis encourages new research and industrial transfer
to address specific problems in commercial high-speed communications and
provides a basis for future study and treatment of nonlinear effects in transmission
channel devices.
Colecciones
- Tesis de postgrado [1522]


