一种电域编解码的二维OCDMA发送和接收方法及装置与流程

文档序号:15523969发布日期:2018-09-25 20:17阅读:来源:国知局

技术特征:

1.一种电域编解码的二维OCDMA发送方法,其特征在于,包括以下步骤:

1)n路用户信号分别与其对应的二维地址码在电子编码器中进行与运算,分别得到ω 路支路信号;

2)将步骤1)中n路用户的对应支路信号在电子编码器中进行或运算,得到ω路编码电 信号;

3)将步骤2)中ω路编码电信号并行送入对应的L位FPGA寄存器中相应存储单元进行缓 存;

4)将步骤3)中各FPGA寄存器中的数据并行送入其对应的以太网物理层中进行并串转 换,得到ω路高速串行编码电信号;

5)将步骤4)中各路高速串行编码电信号通过对应波长的电光转换器,得到ω路编码光 信号;

6)将步骤5)中ω路编码光信号通过光耦合器耦合在一起,进入光纤中传输;步骤1)中, 第1用户信号分别与第1二维地址码{(a1,b1),(a2,b2),...(aω,bω)}中的坐标(a1,b1)、 (a2,b2)、...(aω,bω)所对应波长的一维码字进行与运算,得到a1-b1支路信号、a2-b2支 路信号、...aω-bω支路信号,共ω路并行信号;

第2用户信号分别与第2二维地址码{(a1,b1),(a2,b2),...(aω,bω)}中的坐标(a1, b1)、(a2,b2)、...(aω,bω)所对应波长的一维码字进行与运算,得到a1-b1支路信号、a2- b2支路信号、...aω-bω支路信号,共ω路并行信号,

第n用户信号分别与第n二维地址码{(a1,b1),(a2,b2),...(aω,bω)}中的坐标(a1, b1)、(a2,b2)、...(aω,bω)所对应波长的一维码字进行与运算,得到a1-b1支路信号、a2- b2支路信号、...aω-bω支路信号,共ω路并行信号;步骤2)中,将n路用户的第一支路a1- b1电信号,在电域中进行或运算,得到第1编码电信号,

将n路用户的第二支路a2-b2电信号,在电域中进行或运算,得到第2编码电信号,

将n路用户的第ω支路aω-bω电信号,在电域中进行或运算,得到第ω编码电信号;

步骤3)中,将第1路编码信号中的数据,并行送入第1个L位FPGA寄存器中相应存储单元 进行缓存,

将第2路编码信号中的数据,并行送入第2个L位FPGA寄存器中相应存储单元进行缓存,

将第ω路编码信号中的数据,并行送入第ω个L位FPGA寄存器中相应存储单元进行缓 存。

2.根据权利要求1所述的电域编解码的二维OCDMA发送方法,其特征在于,步骤4)中,将 第1个L位FPGA寄存器数据,并行进入第1个以太网物理层进行并串转换,输出第1高速串行 电信号,

将第2个L位FPGA寄存器数据,并行进入第2个以太网物理层进行并串转换,输出第2高 速串行电信号,

将第ω个L位FPGA寄存器数据,并行进入第ω个以太网物理层进行并串转换,输出第ω 高速串行电信号。

3.根据权利要求1所述的电域编解码的二维OCDMA发送方法,其特征在于,步骤5)中,第 1高速串行电信号通过第1电光转换器,将电信号转换为中心波长为λ1的光信号,得到第1编 码光信号,

第2高速串行电信号通过第2电光转换器,将电信号转换为中心波长为λ2的光信号,得 到第2编码光信号,

第ω高速串行电信号通过第ω电光转换器,将电信号转换为中心波长为λω的光信号, 得到第ω编码光信号。

4.根据权利要求1所述的电域编解码的二维OCDMA发送方法,其特征在于,步骤6)中,将 第1编码光信号,第2编码光信号,....第ω编码光信号通过光耦合器耦合在一起后进入光 纤进行传输;

上述n为自然数且表示系统传输的总用户数量,所述二维地址码为φ(N*L,ω,λa,λc) 的ω集Xj={(a1,b1),(a2,b2),...(aω,bω)},N为地址码占用的频率波长片数目,L 为自然数表示二维地址码的码长,ω为自然数表示二维码字的码重,λa,λc为地址码的相关 限制;

上述编码在电域中完成,编码后的并行电信号通过以太网物理层进行并串转换,将并 行低速电信号转换成高速串行电信号。

5.一种电域编解码的二维OCDMA接收方法,其特征在于,包括以下步骤:

1)波分复用器将光纤中接收到的光信号进行解复用,得到第1波长支路λ1光信号、第2 波长支路λ2光信号、...第ω波长支路λω光信号,得到ω路光信号;

2)将步骤1)中ω路光信号分别进入对应光电转换器,得到ω路串行电信号;

3)将步骤2)中ω路串行电信号分别进入对应的以太网物理层进行串并转换,得到ω路 并行电信号;

4)将步骤3)中将ω路并行电信号送入电子解码器中,存入对应L位寄存器中相应的存 储单元,得到ω个L位寄存器;

5)将步骤4)中ω个L位寄存器中相应存储单元的数据,按各用户相应的二维地址码进 行与运算,得到n路用户的解码电信号;

通过上述步骤,完成电域编解码的二维OCDMA接收过程;

步骤3)中,第1支路串行电信号进入第1以太网物理层进行串并转换,得到对应的第1支 路并行电信号,

第2支路串行电信号进入第2以太网物理层进行串并转换,得到对应的第2支路并行电 信号,

第ω支路串行电信号进入第ω以太网物理层进行串并转换,得到对应的第ω支路并行 电信号;

步骤4)中,第1支路并行电信号并行进入电子解码器中,存入第1个L位寄存器中的对应 数据单元,

第2支路并行电信号并行进入电子解码器中,存入第2个L位寄存器中的对应数据单元,

第ω支路并行电信号并行进入电子解码器中,存入第ω个L位寄存器中的对应数据单 元;

步骤5)中,根据用户1的地址码,将所对应的第1个L位寄存器中的第b1位数据、第2个L 位寄存器中的第b2位数据、...第ω个L位寄存器中的第bω位数据进行与运算,即可得到目 标用户1的解码电信号,

根据用户2的地址码,将所对应的第1个L位寄存器中的第b1位数据、第2个L位寄存器中 的第b2位数据、...第ω个L位寄存器中的第bω位数据进行与运算,即可得到目标用户2的 解码电信号,

根据用户n的地址码,将所对应的第1个L位寄存器中的第b1位数据、第2个L位寄存器中 的第b2位数据、...第ω个L位寄存器中的第bω位数据进行与运算,即可得到目标用户n的 解码电信号,

上述目标用户在发送端所对应的二维地址码集为Xj={(a1,b1),(a2,b2),...(aω,b ω)},地址码占用的频率片或波长片数目为N,二维地址码的码长为L,码重为ω,地址码的 相关限制为λa,λc。

6.根据权利要求5所述的电域编解码的二维OCDMA接收方法,其特征在于,步骤2)中,将 步骤1)中得到的第1波长支路λ1光信号进入第1光电转换器,得到相应的第1支路串行电信 号,

第2波长支路λ2光信号进入第2光电转换器,得到相应的第2支路串行电信号,

第ω波长支路λω光信号进入第ω光电转换器,得到相应的第ω支路串行电信号。

7.一种电域编解码的二维OCDMA发送装置,其特征在于,包括可编程逻辑器件编码器, 发送以太网物理层,电光转换器和以及光耦合器组成;可编程逻辑器件编码器、发送以太网 物理层、电光转换器和以及光耦合器依次串联;

所述的可编程逻辑器件编码器,包括n路输入端、ω路输出端、n×ω个与运算单元、ω 个或运算单元、ω个L位的寄存器组成,每路输入端上各接一路用户信号,每路输出端上各 接一个以太网物理层,每个以太网物理层分别连接一个对应波长的电光转换器,所有电光 转换器的输出端共同连接至光耦合器的输入端;

所述的每个与运算单元的输入端分别接一路用户输入的一个坐标支路信号;

所述的每个与运算单元的输出端根据用户二维地址码的坐标连接至各个波长对应的 或运算单元输入端,每个或运算单元输出端连到对应的L位寄存器存储单元中;

所述L的取值范围介于7~993之间。

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