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Unterwasseroptische Drahtloskommunikation (UOWC) ist eine aufstrebende Technologie, die entwickelt wurde, um fortschrittliche Hochgeschwindigkeitsdatenanwendungen zu ermöglichen, wie z.B. Umweltüberwachung, Unterwassererkundung und sichere Kommunikation für militärische und verteidigungstechnische Zwecke. Dementsprechend wird ein Hochkapazitäts-UOWC-System vorgeschlagen, das Dual-Polarisationszustände und 16-Quadratur-Amplitudenmodulation mit orthogonalem Frequenzbereichs-Multiplex verwendet. Das System nutzt eine einzelne Laserdiode, die bei 532 nm betrieben wird, um orthogonal polarisiertes Signal zu erzeugen, das entlang der X- und Y-Polarationsachsen übertragen wird, wodurch eine unabhängige Datenrate von 40 Gbps pro Polarisationzustand und eine Gesamtkapazität von 80 Gbps erreicht wird. Die Leistung des vorgeschlagenen Systems wird durch die Bitfehlerrate (BER), den Fehler-Vektormagnitude (EVM) und das Konstellationsdiagramm für 10 verschiedene Gewässer evaluiert. Die Ergebnisse zeigen, dass Wassertypen mit geringerer Dämpfung, wie reines Wasser, Jerlov I, klares Meerwasser und Jerlov IA, längere Übertragungsdistanzen von 13,93, 13, 10 und 10 m ermöglichen, wobei die BER unter dem Schwellenwert (3,8×10−3) und ein EVM von weniger als 16% liegt. Im Gegensatz dazu führt die höhere Dämpfung in den Gewässern von Hafen I und Jerlov III zu kürzeren erreichbaren Reichweiten von 3 m bei denselben BER- und EVM-Werten.
Singh et al. (Fri,) haben diese Frage untersucht.