用于400g信号的生成和相干检测的系统和方法_2

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[0022]对于103,光放大器,它可以是掺铒光纤放大器、拉曼放大器或其他光纤放大器
[0023]对于104,光纤,它可以是标准单模光纤或其他特定光纤。
[0024]对于105,光学滤波器,它是可调谐光滤波器、WDM耦合器、阵列波导光栅或其他光学滤波器。系统可以在甚至没有任何光学滤波器的条件下工作。
[0025]对于106,相干检波器,使用特定数字信号处理的常规相干检测在于2011年12月30日提交的、题目为数字滤波器、部分响应均衡器和数字相干接收机的装置和方法(DIGITAL FILTER, PARTIAL RESPONSE EQUALIZER, AND DIGITAL COHERENT RECEIVER DEVICEAND METHOD)的美国临时专利申请第61/581,946号中提供,在此以其整体并入。
[0026]结论
[0027]以仿真结果和实验结果展示了一种用于基于多模盲均衡(MMBE)的正交双二进制(QDB)频谱成形的偏振复用正交相移键控(PM-QPSK)的新颖的数字信号处理(DSP)方案。该新颖的数字信号处理方案的关键算法包括:用于盲偏振解复用的级联多模算法(CMMA)、多模QPSK分割频率偏移估计(FOE)和使用最大似然相位估计的两阶段载波相位恢复(CPR)。最终信号由最大似然序列检测(MLSD)来检测,以获得数据BER测量结果。所提出的数字信号处理方案的可行性通过使用用于奈奎斯特WDM信道的25GHz带宽的波形成形器的112Gb/s的QDB频谱成形的PM-QPSK信号的实验进行展示。
[0028]在另一个方面,完成了使用奈奎斯特四载波PM-QPSK技术且具有4b/s/Hz的净频谱效率的长距离400G传输的实验演示。在相干接收机处,将T间隔的延时和添加滤波器(T-DAF)和I比特的MLSE添加到DSP流程,则甚至在0.78的低信道间隔与码元速率比的情况下,所增强的噪声和线性串扰可以被有效抑制。结果示出,即使在带宽变窄效应下,也能实现具有小于2xl0_2的SD预FEC限制的BER的512Gb/s的四载波PM-QPSK信号的2400km的SMF-28传输。
[0029]应该理解的是,本发明的方法和装置可以使用包括简单和复杂的计算机的机器和仪器执行。此外,上文所描述的结构和方法可以被部分地或全部的储存在多种类型的机器可读介质上。例如,本发明的操作可以被储存在可通过磁盘驱动器(或计算机可读介质驱动器)访问的机器可读介质上,诸如磁盘或光盘。或者,上面所描述的执行操作的逻辑可以在另外的计算机和/或机器可读介质中实现,诸如离散的硬件组件,如大规模集成电路(LSI’ s)、专用集成电路(ASIC’ S)、诸如电可擦出可编程只读存储器(EEPROM’ s)的固件,等等。某些实施例的实现可以进一步采取以机器实现的形式,包括网络实现、计算机软件。
[0030]然而本发明的各个方面已经被示出和描述,但是对本领域的技术人员来说将明显的是,在不违背本文的发明概念下,更多的修改是可能的。因此,本发明除了在下面权利要求的精神中外将不进行限制的。
[0031]致谢
[0032]本研宄性学习由中国国家高科技研宄和发展项目(编号2012AA011303)支持。
[0033]参考文献:
[0034][l]X.Zhou 等人,Proc.ECOC,11, We.8.B.2, (2011).
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[0039][6] J.Li 等人,Proc.0FC,12,0M3H.2,(2012).
【主权项】
1.一种用于传输多个多载波光信号的方法,所述方法包括: 通过至少一个调制器将所述多个多载波光信号的各自的偏振分量调制成已调制的偏振分量; 通过至少一个合并器将所述多个光信号的各自已调制的偏振分量合并成多个已调制的光信号;以及 通过至少一个光耦合器将所述多个已调制的光信号耦合成一个合并的调制光信号。
2.根据权利要求1所述的方法,还包括: 通过光放大器将所合并的调制光信号放大。
3.根据权利要求2所述的方法,还包括: 通过光纤来传输所述合并的调制光信号。
4.一种接收机前端,所述接收机前端用于将接收的多载波部分响应光信号转换为部分响应数字信号; 均衡装置,其用于均衡经前置滤波的全响应数字信号; 全响应载波恢复装置,其用于对通过所述均衡装置进行均衡的信号执行载波恢复;以及 后置滤波器,其用于对经历了由所述全响应载波恢复装置完成的载波恢复的信号进行后置滤波。
5.根据权利要求4所述的接收机,还包括: 部分响应数据检测装置,其用于检测经后置滤波的信号。
6.根据权利要求5所述的接收机,其中,所述部分响应数据检测装置是逐码元检测器。
7.根据权利要求5所述的接收机,其中,所述部分响应数据检测装置是最大似然序列检测器。
8.一种用于发射多个多载波光信号的发射机,所述发射机包括: 至少一个调制器,其被配置为将所述多个多载波光信号的各自的偏振分量调制成已调制的偏振分量; 至少一个合并器,其被配置为将所述多个光信号的各自已调制的偏振分量合并成多个已调制的光信号;以及 至少一个光耦合器,其被配置为将所述多个已调制的光信号耦合成一个合并的调制光信号。
9.根据权利要求8所述的发射机,还包括: 光放大器,其被配置为放大所述合并的调制光信号。
10.一种用于在光通信系统中接收多载波信号的方法,包括: 将接收的部分响应光信号转换成部分响应数字信号; 均衡经前置滤波的全响应数字信号; 对通过均衡装置均衡的信号执行载波恢复;以及 对经历了由全响应载波恢复装置完成的载波恢复的信号进行后置滤波。
11.根据权利要求10所述的方法,还包括: 检测经后置滤波的信号。
12.根据权利要求11所述的方法,其中所述检测包括逐码元检测。
13.根据权利要求11所述的方法,其中所述检测包括最大似然序列检测。
14.一种包括计算机可读介质的制造品,其中所述计算机可读介质上存储了指令,所述制造品包括: 用于通过至少一个调制器将多个多载波光信号的各自的偏振分量调制成已调制的偏振分量的指令; 用于通过至少一个合并器将所述多个多载波光信号的各自已调制的偏振分量合并成多个已调制的光信号的指令;以及 用于通过至少一个光耦合器将所述多个已调制的光信号耦合成一个合并的调制光信号的指令。
15.根据权利要求14所述的制造品,还包括: 用于通过光放大器将所述合并的调制光信号进行放大的指令。
16.根据权利要求15所述的制造品,还包括: 用于在光纤中传输所述合并的调制光信号的指令。
17.—种包括计算机可读介质的制造品,其中所述计算机可读介质上存储了指令,所述制造品包括: 用于将接收的部分响应多载波光信号转换成部分响应数字信号的指令; 用于对经前置滤波的全响应数字信号进行均衡的指令; 用于对通过均衡装置均衡的信号执行载波恢复的指令;以及 用于对经历了由全响应载波恢复装置完成的载波恢复的信号进行后置滤波的指令。
18.根据权利要求17所述的制造品,还包括: 用于检测经后置滤波的信号的指令。
19.根据权利要求18所述的制造品,其中所述检测包括逐码元检测。
20.根据权利要求18所述的制造品,其中所述检测包括最大似然序列检测。
21.根据权利要求1所述的方法,其中所述光信号具有从512Gb/s和400Gb/s的组中选出的比特速率。
22.根据权利要求4所述的接收机,其中所述光信号具有从512Gb/s和400Gb/s的组中选出的比特速率。
23.根据权利要求8所述的发射机,其中所述光信号具有从512Gb/s和400Gb/s的组中选出的比特速率。
24.根据权利要求10所述的方法,其中所述光信号具有从512Gb/s和400Gb/s的组中选出的比特速率。
25.根据权利要求14所述的制造品,其中所述光信号具有从512Gb/s和400Gb/s的组中选出的比特速率。
26.根据权利要求17所述的制造品,其中,所述光信号具有从512Gb/s和400Gb/s的组中选出的比特速率。
【专利摘要】提出一种新颖的用于基于多模盲均衡(MMBE)的正交双二进制(QDB)频谱成形的偏振复用正交相移键控(PM-QPSK)的数字信号处理(DSP)方案,并且用仿真结果和实验结果进行证明。这种新颖的数字信号处理方案的关键算法包括用于盲偏振解复用的级联多模算法(CMMA)、多模QPSK分割频率偏移估计(FOE)和使用最大似然相位估计的两阶段载波相位恢复(CPR)。最终信号通过最大似然序列检测(MLSD)来检测,以获得数据BER测量结果。所提出的数字信号处理方案的可行性通过使用用于奈奎斯特WDM信道的25GHz带宽的波形成形器的112Gb/s QDB频谱成形的PM-QPSK信号的实验来证明。
【IPC分类】H04B10-556, H04B10-25
【公开号】CN104604161
【申请号】CN201380043904
【发明人】余建军, 董泽, 钱鸿章
【申请人】中兴通讯(美国)公司
【公开日】2015年5月6日
【申请日】2013年8月15日
【公告号】EP2888826A1, US20150229405, WO2014031423A1
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