RU2660501C1 - Способ и устройство восстановления гибридно-модулированных во временной области сигналов с квадратурной амплитудной модуляцией - Google Patents

Способ и устройство восстановления гибридно-модулированных во временной области сигналов с квадратурной амплитудной модуляцией Download PDF

Info

Publication number
RU2660501C1
RU2660501C1 RU2017101196A RU2017101196A RU2660501C1 RU 2660501 C1 RU2660501 C1 RU 2660501C1 RU 2017101196 A RU2017101196 A RU 2017101196A RU 2017101196 A RU2017101196 A RU 2017101196A RU 2660501 C1 RU2660501 C1 RU 2660501C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
qam
signal
modulation
branches
equalizers
Prior art date
Application number
RU2017101196A
Other languages
English (en)
Inventor
Чжухун ЧЖАН
Чуаньдун ЛИ
Original Assignee
Хуавей Текнолоджиз Ко., Лтд.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Хуавей Текнолоджиз Ко., Лтд. filed Critical Хуавей Текнолоджиз Ко., Лтд.
Application granted granted Critical
Publication of RU2660501C1 publication Critical patent/RU2660501C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/32Carrier systems characterised by combinations of two or more of the types covered by groups H04L27/02, H04L27/10, H04L27/18 or H04L27/26
    • H04L27/34Amplitude- and phase-modulated carrier systems, e.g. quadrature-amplitude modulated carrier systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/32Carrier systems characterised by combinations of two or more of the types covered by groups H04L27/02, H04L27/10, H04L27/18 or H04L27/26
    • H04L27/34Amplitude- and phase-modulated carrier systems, e.g. quadrature-amplitude modulated carrier systems
    • H04L27/38Demodulator circuits; Receiver circuits
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B10/00Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
    • H04B10/25Arrangements specific to fibre transmission
    • H04B10/2507Arrangements specific to fibre transmission for the reduction or elimination of distortion or dispersion
    • H04B10/2569Arrangements specific to fibre transmission for the reduction or elimination of distortion or dispersion due to polarisation mode dispersion [PMD]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B10/00Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
    • H04B10/60Receivers
    • H04B10/66Non-coherent receivers, e.g. using direct detection
    • H04B10/69Electrical arrangements in the receiver
    • H04B10/697Arrangements for reducing noise and distortion
    • H04B10/6971Arrangements for reducing noise and distortion using equalisation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/03Shaping networks in transmitter or receiver, e.g. adaptive shaping networks
    • H04L25/03891Spatial equalizers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/0008Modulated-carrier systems arrangements for allowing a transmitter or receiver to use more than one type of modulation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/0014Carrier regulation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/32Carrier systems characterised by combinations of two or more of the types covered by groups H04L27/02, H04L27/10, H04L27/18 or H04L27/26
    • H04L27/34Amplitude- and phase-modulated carrier systems, e.g. quadrature-amplitude modulated carrier systems
    • H04L27/3488Multiresolution systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/0014Carrier regulation
    • H04L2027/0024Carrier regulation at the receiver end
    • H04L2027/0026Correction of carrier offset
    • H04L2027/0038Correction of carrier offset using an equaliser
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/0014Carrier regulation
    • H04L2027/0044Control loops for carrier regulation
    • H04L2027/0053Closed loops
    • H04L2027/0057Closed loops quadrature phase
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/0014Carrier regulation
    • H04L2027/0044Control loops for carrier regulation
    • H04L2027/0063Elements of loops
    • H04L2027/0067Phase error detectors

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Digital Transmission Methods That Use Modulated Carrier Waves (AREA)
  • Optical Communication System (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технике передачи данных и может быть использовано для восстановления гибридно-модулированного во временной области сигнала квадратурной амплитудной модуляции (КАМ). В заявке раскрывается способ восстановления сигнала с квадратурной амплитудной модуляцией (КАМ). Способ восстановления сигнала с квадратурной амплитудной модуляцией (КАМ) включает прием КАМ сигнала демультиплексором, причем КАМ сигнал содержит k схем модуляции, разуплотнение КАМ сигнала на k ветвей, где каждая из k ветвей включает в себя соответствующий эквалайзер, при этом эквалайзеры работают параллельно, пропускание ветви, имеющей низший порядок схем КАМ модуляции, через первый эквалайзер для восстановления и отслеживания поляризации и компенсации дисперсии поляризационных мод, обновление алгоритма обновления ответвления с использованием параметра восстановления, определенного первым эквалайзером, и восстановление и отслеживание поляризации и компенсации дисперсии поляризационных мод для всех других ветвей другими k–1 эквалайзерами с использованием полученного параметра восстановления. Адаптивная передача с постоянной скоростью с использованием гибридной модуляции во временной области способна повысить спектральную эффективность. 2 н. и 16 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Настоящая заявка испрашивает приоритет предварительной заявки США № 14308315, поданной 18 июня 2014 года, озаглавленной "Способ и устройство восстановления гибридно-модулированных во временной области сигналов с квадратурной амплитудной модуляцией", которая включена в данное описание посредством ссылки.
Области техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение в целом относится к области квадратурной амплитудной модуляции (КАМ). Более конкретно, настоящее изобретение относится к восстановлению гибридно-модулированного во временной области КАМ сигнала.
Уровень техники
В оптической связи для передачи данных использовалось множество схем модуляции. Одной из использовавшихся схем модуляции, в которой данные кодируются с помощью изменения интенсивности сигнала, является амплитудная манипуляция (АМн). При АМн используются сильные характерные тональные сигналы в частотной области, которые могут быть обнаружены в виде периодических изменений интенсивности сигнала. Для обнаружения сигналов используют обычную схему восстановления тактовой синхронизации для получения информации о синхронизации тональных сигналов, например, фильтрацию обнаруженной интенсивности сигнала с помощью узкополосного частотного фильтра.
Фазовая манипуляция (ФМн), дифференциальная фазовая манипуляция (ДФМн), квадратурная фазовая манипуляция (КФМн) и дифференциальная квадратурная фазовая манипуляция (ДКФМн) представляют собой другие схемы модуляции, которые использовались в последнее время. В таких схемах модуляции данные кодируются посредством изменения фазы сигнала. Квадратурная фазовая модуляции широко используется на протяжении многих лет для достижения высокой эффективности использования спектра в радиочастотных системах связи, в том числе в поляризационных мультиплексированных системах оптической связи.
В поляризационных мультиплексированных системах оптической связи два сигнала переносятся на одной длине волны в двух ортогональных состояниях линейной поляризации, где один сигнал модулируется в одном из ортогональных состояний поляризации, а другой сигнал модулируется в другом состоянии ортогональной поляризации. Квадратурная фазовая модуляция в поляризационных мультиплексированных системах оптической связи позволяет достичь примерно четырехкратного улучшения эффективности передачи, например, по сравнению с другими схемами модуляции.
Сущность изобретения
В одном из вариантов осуществления настоящего изобретения раскрывается способ восстановления КАМ сигнала. Способ включает в себя прием КАМ сигнала демультиплексором, причем КАМ сигнал содержит множество схем модуляции, разделение КАМ сигнала на k ветвей, где k – количество схем КАМ модуляции сигнала, передачу ветви, имеющую наименьший порядок схем КАМ модуляции, в первый эквалайзер для восстановления и отслеживания поляризации и компенсации дисперсии поляризационных мод, обновление алгоритма обновления ответвления с помощью параметра восстановления, определенного первым эквалайзером, и восстановление и отслеживания поляризации и компенсация дисперсии поляризационных мод во всех других ветвях на основе параметра восстановления.
В других вариантах осуществления настоящего изобретения способ продолжается путем пропускания каждой из компенсируемых ветвей через блоки коррекции фазы, восстановления и отслеживание фазы несущей КАМ сигнала с низшим порядком схем модуляции, выдаваемого из первого блока коррекции фазы, с целью получения сигнала ошибки и восстановления и отслеживания фазы несущей остальных ветвей КАМ сигнала с использованием полученного сигнала ошибки.
Краткое описание чертежей
Прилагаемые чертежи, включенные в состав данного описания и составляющие его часть, иллюстрируют варианты осуществления настоящего изобретения и вместе с описанием служат для пояснения принципов настоящего изобретения. На чертежах показано:
на Фиг. 1 – блок-схема типичных блоков передачи данных гибридно-модулированных во временной области КАМ сигналов;
на Фиг. 2 – блок-схема типичного распределения данных с перемежением символов и перемежением блоков гибридно-модулированных во временной области КАМ сигналов;
на Фиг. 3 – блок-схема типичного эквалайзера, структурированного по схеме ведущий-ведомый, с множеством входов и множеством выходов (MIMO), в вариантах осуществления настоящего изобретения;
на Фиг. 4 – блок-схема типичной цепи восстановления фазы несущей, структурированной по схеме ведущий-ведомый, в вариантах осуществления настоящего изобретения;
на Фиг. 5 – звездная диаграмма типичной гибридной КАМ передачи (4-позиционная КАМ и 8-позиционная КАМ) в вариантах осуществления настоящего изобретения.
Подробное описание изобретения
Ниже приведено подробное описание нескольких вариантов осуществления настоящего изобретения. Несмотря на то, что объект изобретения описан на примере альтернативных вариантов осуществления изобретения, следует понимать, что заявленный объект изобретения не ограничивается приведенными вариантами осуществления изобретения. Напротив, предполагается, что заявленный объект изобретения охватывает альтернативные варианты, модификации и эквиваленты, которые могут попасть в рамки существа и объема заявленного объекта изобретения, определенные в прилагаемой формуле изобретения.
Кроме того, в нижеследующем подробном описании приведены многочисленные конкретные детали, позволяющие обеспечить полное понимание заявленного объекта настоящего изобретения. Однако для специалистов в данной области техники очевидно, что изобретение может быть реализовано на практике без этих конкретных деталей или с использованием их эквивалентов. В других случаях хорошо известные способы, процедуры, компоненты и схемы подробно не описываются, чтобы излишне не затенять аспекты и отличительные признаки объекта изобретения.
Нижеследующие разделы подробного описания представлены и рассмотрены через призму способа. Хотя этапы и последовательность их осуществления могут быть раскрыты в настоящем документе в виде чертежей, иллюстрирующих операции данного способа, такие этапы и последовательность их осуществления являются типичными. Варианты осуществления настоящего изобретения хорошо подходят для выполнения различных других этапов или вариантов таких этапов, представленных в структурной схеме на чертежах в данном документе, и в последовательности, отличающейся от приведенной и описанной в данном документе.
Некоторые разделы подробного описания представлены в терминах процедур, этапов, логических блоков, процессов и других символьных представлений операций над битами данных, которые могут выполняться в компьютерной памяти. Такие описания и представления являются средствами, используемыми специалистами в области обработки данных для наиболее эффективной передачи сущности их работы другим специалистам в данной области техники. Процедура, выполняемый компьютером этап, логический блок, процесс и т.д. здесь и в целом задуманы как самосогласованная последовательность этапов или команд, приводящих к желаемому результату. К таким этапам относятся этапы, требующие физических манипуляций с физическими величинами. Обычно, хотя и не обязательно, упомянутые величины имеют вид электрических или магнитных сигналов, которые можно хранить, передавать, комбинировать, сравнивать и которыми можно иными способами манипулировать в компьютерной системе. Время от времени удобно, главным образом по причине распространенности, ссылаться на эти сигналы как на биты, значения, элементы, символы, знаки, составляющие, числа или тому подобное.
Однако следует иметь в виду, что все эти и подобные им термины должны быть связаны с соответствующими физическими величинами и являются просто удобными обозначениями, применяемыми к этим величинам. Если не оговорено иное, что очевидно из последующего рассмотрения, следует понимать, что на протяжении всего рассмотрения использование терминов, таких как "доступ", "ввод данных", "включение в состав", "хранение", "передача", "прохождение", "ассоциирование", "идентификация" и т.п., относятся к работе и процессам компьютерной системы или аналогичного электронного вычислительного устройства, которое манипулирует данными и преобразует данные, представленные в виде физических (электронных) величин в регистрах и памяти компьютерной системы, в другие данные, также представленные в виде физических величин в памяти или регистрах компьютерной системы или других подобных устройств хранения, передачи или отображения информации.
Способ и устройство восстановления гибридно-модулированных во временной области КАМ сигналов
В данном документе раскрыта эффективная аппаратная схема восстановления поляризации и фазы несущей, структурированная по схеме ведущий-ведомый, для восстановления гибридно-модулированных во временной области КАМ сигналов. Ведущая схема обрабатывает сигнал с низшим порядком КАМ и получает сигнал ошибки для конвергирования эквалайзера и отслеживания фазы несущей. Одна или несколько ведомых цепей обрабатывают КАМ сигналы более высокого порядка, непосредственно применяя коррекцию и восстановленную фазу несущей, полученные при обработке КАМ сигнала с низшим порядком, к КАМ сигналам более высокого порядка. Таким образом, адаптивная передача с постоянной скоростью с использованием гибридной модуляции во временной области способна повысить спектральную эффективность.
Как показано на Фиг. 1, в некоторых вариантах осуществления настоящего изобретения передаваемые данные могут быть разделены на смежные блоки с обучающими символами, вставляемыми в заголовок каждого блока. Данные (например, данные 101 и 102) передаются в виде гибридной во временной области КАМ с блоками данных с перемежающимися символами (левая сторона на Фиг. 2) или с перемежающимися блоками (правая сторона на Фиг. 2). Расположенные параллельно MIMO эквалайзеры (блоки выравнивания задержки) с несколькими входами и несколькими выходами используются для восстановления поляризации и компенсации поляризационной дисперсии мод поляризации мультиплексированного КАМ сигнала. В некоторых вариантах осуществления настоящего изобретения сложность аппаратных средств пропорциональна не только порядку КАМ сигнала, но и сложности алгоритма эквалайзера.
Как показано на Фиг. 2, для сигналов с перемежающимися символами и с перемежающимися блоками принятые цифровые выборки распределены по k ветвям, исходя из порядка КАМ. Например, сигнал 200 с перемежающимися символами ранжирует несколько выборок по заголовкам (например, выборки 201, 202 и 203) в единый поток данных с использованием 1:k*k распределителя 204 символов. Может также использоваться структура 210 с перемежающимися блоками, в которой каждая выборка (например, выборки 211, 212 и 213) распределяется по заголовку с использованием 1:k распределителя 214 блоков. В некоторых вариантах осуществления настоящего изобретения для сигнала с перемежающимися символами могут выполняться как MIMO выравнивание задержки, так и восстановление фазы, в то время как для сигнала с перемежающимися блоками может выполняться только MIMO выравнивание задержки из-за быстрых изменений фазы.
На Фиг. 3 показаны типичные MIMO эквалайзеры, структурированные по схеме ведущий-ведомый, с множеством входов и множеством выходов для восстановления и отслеживания поляризации и компенсации поляризационной дисперсии мод в вариантах осуществления настоящего изобретения. Цифровая поток 301 выборок, содержащий k схем модуляции, кадрируется и разуплотняется на k ветвей в демультиплексоре 302. Например, k=3, когда сигнал включает в себя схемы модуляции КФМн, 8-позиционную КАМ и 16-позиционную КАМ. K ветвей из демультиплексора 302 выдают кадры в один из k MIMO эквалайзеров (например, в MIMO эквалайзеры 303, 304 и 305) и обрабатываются параллельно. Один из MIMO эквалайзеров k-ой ветви (например, MIMO эквалайзер 303) является ведущим эквалайзером и имеет схему 306 обновления коэффициента (W) ответвления. Ведущий эквалайзер обрабатывает КАМ низшего порядка, чтобы получить сигнал ошибки для восстановления и отслеживания поляризации и компенсации поляризационной дисперсии мод. Вместо того, чтобы рассчитывать новый коэффициент ответвления для каждой ветви, остальные эквалайзеры k-1 ветвей настроены в качестве ведомых. Ведомые эквалайзеры используют для компенсации ошибки то же значение коэффициента W, что и ведущий эквалайзер. Другими словами, обновление ответвления производится только на основании КАМ сигнала более низкого порядка, поступающего от ведущего эквалайзера.
При такой параллельно структурированной по схеме ведущий-ведомый MIMO обработке аппаратные средства, используемые для обновления MIMO обработки, сокращаются по меньшей мере до 1/k обычной схемы обновления для гибридного КАМ сигнала k-го порядка. Так как выборки КАМ модуляции низшего порядка распределяются ведущему эквалайзеру, схема обновления ответвления реализуется при наименьшем объеме вычислений сигнала ошибки и позволяет существенного упростить аппаратные средства. В некоторых вариантах осуществления настоящего изобретения сигналы 401, 402 и 403 с выровненной задержкой выдаются для восстановления фазы (см. Фиг. 4).
На Фиг. 4 показан типичный модуль 400 восстановления фазы несущей, выполненный по схеме ведущий-ведомый, для восстановления и отслеживания фазы несущей в вариантах осуществления настоящего изобретения. Выходные сигналы (например, выходные сигналы 401, 402 и 403) MIMO эквалайзеров (например, MIMO эквалайзеров 303, 304 и 305) поступают в корректоры фаз КАМ сигналов (например, корректоры фаз 404, 405 и 406 КАМ сигнала) и обрабатываются параллельно. Схема 407 восстановления фазы несущей восстанавливает КАМ сигнал низшего порядка, поступающий от ведущего корректора фазы КАМ сигнала (например, корректора 404 фазы КАМ сигнала), для получения сигнала ошибки для восстановления и отслеживания фазы несущей. Остальные корректоры фазы КАМ сигналов (например, корректоры 405 и 406 фазы КАМ сигналов) сконфигурированы в качестве ведомых и используют сигнал ошибки, определяемый схемой 407 восстановления фазы несущей, использующей для компенсации ошибки КАМ сигнал низшего порядка.
Сложность аппаратных средств схемы восстановления фазы несущей снижается до по меньшей мере 1/k обычной схемы восстановления фазы несущей для гибридного КАМ сигнала k-го порядка. Схема восстановления фазы несущей требуется для восстановления и отслеживания изменения фазы и частоты принимаемого сигнала. Поскольку изменение фазы происходит намного быстрее, чем изменение поляризации, гибридная КАМ с перемежением блоков должна использовать обычные схемы восстановления несущей: либо цифровую ФАПЧ, либо схему Витерби восстановления фазы. Фаза несущей восстанавливается схемой восстановления фазы несущей на основании цифровых выборок КАМ модуляции низшего порядка, применяемой ко всем выборкам КАМ. Поскольку для восстановления фазы используется выборки, имеющие КАМ модуляцию низшего порядка, сложность аппаратных средств дополнительно снижается.
На Фиг. 5 показана типичная звездная диаграмма гибридной КАМ передачи (4-позиционной КАМ и 8-позиционной КАМ) в вариантах осуществления настоящего изобретения. Каждый прямоугольник представляет собой символ данных на горизонтальной оси (во временной области). Как показано на чертеже, в некоторых вариантах осуществления настоящего изобретения сигнал 4-позиционная КАМ имеет 4 возможных символа (использует 67% времени), а 8-позиционная КАМ имеет 8 возможных символов (использует 33% времени).

Claims (31)

1. Способ восстановления сигнала с квадратурной амплитудной модуляцией (КАМ), включающий в себя:
прием КАМ сигнала демультиплексором, причем КАМ сигнал содержит k схем модуляции;
разуплотнение КАМ сигнала на k ветвей, где каждая из k ветвей включает в себя соответствующий эквалайзер, при этом эквалайзеры работают параллельно;
пропускание ветви, имеющей низший порядок схем КАМ модуляции, через первый эквалайзер для восстановления и отслеживания поляризации и компенсации дисперсии поляризационных мод;
обновление алгоритма обновления ответвления с использованием параметра восстановления, определенного первым эквалайзером; и
восстановление и отслеживание поляризации и компенсации дисперсии поляризационных мод для всех других ветвей другими k–1 эквалайзерами с использованием полученного параметра восстановления.
2. Способ по п. 1, в котором k = 2, и КАМ сигнал включает в себя квадратурную фазовую манипуляцию (КФМн) и 8-позиционную КАМ модуляцию.
3. Способ по п. 1, в котором k = 3, и сигнал КАМ включает КФМн, 8-позиционную КАМ модуляцию и 16-позиционную КАМ модуляцию.
4. Способ по п. 1, в котором КАМ сигнал представляет собой сигнал с перемежением символов.
5. Способ по п. 1, в котором КАМ сигнал представляет собой сигнал с перемежением блоков.
6. Способ по п. 1, дополнительно содержащий этапы:
пропускание каждой из компенсируемых ветвей через блоки коррекции фазы;
восстановление и отслеживание фазы несущей КАМ сигнала низшего порядка, поступающего от первого блока коррекции фазы, чтобы получить сигнал ошибки; и
восстановление и отслеживание фазы несущих остальных ветвей КАМ сигнала с использованием полученного сигнала ошибки.
7. Способ по п. 6, в котором как эквалайзеры, так и блоки коррекции фазы работают параллельно.
8. Способ по п. 6, в котором k = 2, и КАМ сигнал включает КФМн и 8-позиционную КАМ модуляцию.
9. Способ по п. 6, в котором k = 3, и КАМ сигнал включает КФМн, 8-позиционную КАМ и 16-позиционную КАМ модуляцию.
10. Способ по п. 6, в котором КАМ сигнал представляет собой сигнал с перемежением символов.
11. Способ по п. 6, в котором КАМ сигнал представляет собой сигнал с перемежением блоков.
12. Способ по п. 6, в котором КАМ сигнал представляет собой гибридно-модулированный во временной области сигнал с квадратурной амплитудной модуляцией.
13. Устройство восстановления сигнала с квадратурной амплитудной модуляцией (КАМ), включающее в себя:
демультиплексор, предназначенный для приема КАМ сигнала и разуплотнения КАМ сигнала на k ветвей, причем КАМ сигнал содержит k КАМ схем модуляции;
k эквалайзеров, предназначенных для приема части КАМ сигнала от демультплексора, причем k эквалайзеров работают параллельно, каждый из k эквалайзеров выполнен с возможностью приема сигнала, разуплотнения на одну из k ветвей и модуляции одной из k КАМ схем модуляции, при этом k эквалайзеров включают в себя первый эквалайзер для обработки части сигнала, имеющей низший порядок схем КАМ модуляции, с целью восстановления и отслеживания поляризации и компенсации дисперсии поляризационных мод;
блок обновления ответвления для обновления параметра восстановления, определяемого первым эквалайзером и используемого другими эквалайзерами для восстановления и отслеживания поляризации и компенсации дисперсии поляризационных мод;
несколько блоков коррекции фазы, включающих в себя первый блок коррекции фазы для восстановления и отслеживания фазы несущей КАМ сигнала низшего порядка с целью получения сигнала ошибки; и
схему восстановления фазы несущей, предназначенную для обновления сигнала ошибки, определенного первым блоком коррекции фазы и используемого другими блоками коррекции фазы для восстановления и отслеживания фазы несущей.
14. Устройство по п. 13, в котором КАМ сигнал включает КФМн и 8-позиционную КАМ модуляцию.
15. Устройство по п. 13, в котором сигнал КАМ включает в себя КФМн, 8-позиционную КАМ и 16-позиционную КАМ модуляцию.
16. Устройство по п. 13, в котором КАМ сигнал представляет собой сигнал с перемежением символов.
17. Устройство по п. 13, в котором КАМ сигнал представляет собой сигнал с перемежением блоков.
18. Устройство по п. 13, в котором КАМ сигнал представляет собой гибридно-модулированный во временной области сигнал с квадратурной амплитудной модуляцией.
RU2017101196A 2014-06-18 2015-06-16 Способ и устройство восстановления гибридно-модулированных во временной области сигналов с квадратурной амплитудной модуляцией RU2660501C1 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US14/308,315 2014-06-18
US14/308,315 US9106503B1 (en) 2014-06-18 2014-06-18 Method and apparatus for recovering time-domain hybrid modulated QAM signals
PCT/CN2015/081575 WO2015192771A1 (en) 2014-06-18 2015-06-16 Method and apparatus for recovering time-domain hybrid modulated qam signals

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2660501C1 true RU2660501C1 (ru) 2018-07-06

Family

ID=53763375

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017101196A RU2660501C1 (ru) 2014-06-18 2015-06-16 Способ и устройство восстановления гибридно-модулированных во временной области сигналов с квадратурной амплитудной модуляцией

Country Status (6)

Country Link
US (1) US9106503B1 (ru)
EP (1) EP3146690B1 (ru)
CN (1) CN106464649B (ru)
ES (1) ES2725648T3 (ru)
RU (1) RU2660501C1 (ru)
WO (1) WO2015192771A1 (ru)

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3220559A1 (en) * 2016-03-14 2017-09-20 Xieon Networks S.à r.l. Processing parameter and resource sharing architecture for superchannel based transmission systems
JP6813469B2 (ja) * 2017-11-16 2021-01-13 日本電信電話株式会社 光受信装置
EP3837780B1 (en) * 2018-09-11 2023-11-01 Huawei Technologies Co., Ltd. Equalizing device for compensating rapid state of polarization changes of an optical signal
RU2749670C1 (ru) * 2020-06-19 2021-06-16 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Новосибирский национальный исследовательский государственный университет" (Новосибирский государственный университет, НГУ) Устройство оптического восстановления телекоммуникационного сигнала с амплитудной модуляцией и способ создания этого устройства
US11581951B1 (en) * 2022-01-31 2023-02-14 Huawei Technologies Co., Ltd. Apparatuses and methods of far-end transmitter skew monitoring in digital subcarrier multiplexing systems
CN116319211B (zh) * 2023-05-12 2023-08-11 长沙先度科技有限公司 一种用于qam信号的多阶卡尔曼载波跟踪方法、跟踪环路及信号接收机

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2320090C2 (ru) * 2002-09-17 2008-03-20 Сименс Акциенгезелльшафт Способ передачи оптических мультиплексированных по поляризации сигналов
US20090228766A1 (en) * 2008-03-06 2009-09-10 Nec Laboratories America, Inc. Simulatenous PMD Compensation and Chromatic Dispersion Compensation Using LDPC Coded OFDM
CN201541267U (zh) * 2009-11-11 2010-08-04 中兴通讯股份有限公司 偏振模色散补偿器件
US20110033184A1 (en) * 2009-08-07 2011-02-10 Futurewei Technologies, Inc. Side Band Pilot Tone for Digital Signal Processing in Polarization Multiplexed Coherent Optical Communication System
US20110052215A1 (en) * 2009-09-03 2011-03-03 Xiang Zhou Blind Equalization Algorithms for Adaptive Polarization Recovery and PMD Compensation
US20110268459A1 (en) * 2010-05-03 2011-11-03 Mark Edward Rollins Timing recovery in presence of optical impairments and optimization of equalization based on timing recovery moment strengths
US20120076493A1 (en) * 2009-06-04 2012-03-29 Huawei Technologies Co., Ltd. Method and apparatus for compensating polarization mode dispersion
CN103634049A (zh) * 2012-08-20 2014-03-12 希尔纳公司 用于补偿双偏振相干通道中的噪声的***及方法

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007195075A (ja) * 2006-01-20 2007-08-02 Fujitsu Ltd 復調回路および復調方法
JP5136236B2 (ja) * 2008-06-19 2013-02-06 富士通株式会社 光受信装置
EP2146448B1 (en) * 2008-07-16 2010-11-17 Alcatel Lucent Adaptive non-linearity compensation in coherent receiver
TWI398135B (zh) * 2009-03-06 2013-06-01 Sunplus Mmobile Inc 叢集通道下之等化裝置與等化方法

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2320090C2 (ru) * 2002-09-17 2008-03-20 Сименс Акциенгезелльшафт Способ передачи оптических мультиплексированных по поляризации сигналов
US20090228766A1 (en) * 2008-03-06 2009-09-10 Nec Laboratories America, Inc. Simulatenous PMD Compensation and Chromatic Dispersion Compensation Using LDPC Coded OFDM
US20120076493A1 (en) * 2009-06-04 2012-03-29 Huawei Technologies Co., Ltd. Method and apparatus for compensating polarization mode dispersion
US20110033184A1 (en) * 2009-08-07 2011-02-10 Futurewei Technologies, Inc. Side Band Pilot Tone for Digital Signal Processing in Polarization Multiplexed Coherent Optical Communication System
US20110052215A1 (en) * 2009-09-03 2011-03-03 Xiang Zhou Blind Equalization Algorithms for Adaptive Polarization Recovery and PMD Compensation
CN201541267U (zh) * 2009-11-11 2010-08-04 中兴通讯股份有限公司 偏振模色散补偿器件
US20110268459A1 (en) * 2010-05-03 2011-11-03 Mark Edward Rollins Timing recovery in presence of optical impairments and optimization of equalization based on timing recovery moment strengths
CN103634049A (zh) * 2012-08-20 2014-03-12 希尔纳公司 用于补偿双偏振相干通道中的噪声的***及方法

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ZHOU XIANG et al. High Spectral Efficiency 400 Gb/s Transmission Using PDM Time-Domain Hybrid 32-64 QAM and Training-Assisted Carrier Recovery, Journal of lightwave technology, vol. 31, no. 7, april 1, 2013, pp. 999-1005. *
ZHOU XIANG et al. Rate-adaptable optics for next generation long-haul transport networks IEEE Communications Magazine, v.51, no.3, march 2013, pp. 41-49. *
ZHOU XIANG et al. Rate-adaptable optics for next generation long-haul transport networks IEEE Communications Magazine, v.51, no.3, march 2013, pp. 41-49. ZHOU XIANG et al. High Spectral Efficiency 400 Gb/s Transmission Using PDM Time-Domain Hybrid 32-64 QAM and Training-Assisted Carrier Recovery, Journal of lightwave technology, vol. 31, no. 7, april 1, 2013, pp. 999-1005. *

Also Published As

Publication number Publication date
WO2015192771A1 (en) 2015-12-23
CN106464649A (zh) 2017-02-22
EP3146690B1 (en) 2019-02-20
ES2725648T3 (es) 2019-09-26
CN106464649B (zh) 2019-10-22
EP3146690A1 (en) 2017-03-29
US9106503B1 (en) 2015-08-11
EP3146690A4 (en) 2017-06-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2660501C1 (ru) Способ и устройство восстановления гибридно-модулированных во временной области сигналов с квадратурной амплитудной модуляцией
CA3019897C (en) Transmission characteristic compensation apparatus, transmission characteristic compensation method, and communication apparatus
JP6681217B2 (ja) 光情報伝送システム、及び光送信器
US20180076916A1 (en) System and method for ofdm symbol interleaving
JP6127848B2 (ja) 等化器係数の更新装置、方法、受信機、及び光通信システム
US8682180B1 (en) Interpolator for high-rate optical communications
US9729250B2 (en) Methods and apparatus for coherent duobinary shaped PM-QPSK signal processing
US8559828B2 (en) Frame formatting for high rate optical communications
US8718474B2 (en) Chromatic dispersion compensation using sign operations and lookup tables
AU3134297A (en) Single side-band modulation system for use in digitally implemented multicarrier transmission systems
JP6711358B2 (ja) 信号処理装置、通信システム、及び信号処理方法
JP3614762B2 (ja) データ送信器
CN107925485A (zh) 相干光接收装置
KR20160060677A (ko) 신호를 송신/수신하기 위한 방법, 이에 대응하는 디바이스와 시스템
US20210367671A1 (en) Optical transmission system
CN105577289B (zh) 相位受控旋转的调制***、方法及改进型相关恒模算法
JP6387832B2 (ja) 偏光多重分離光通信受信機、偏光多重分離光通信システム、および偏光多重分離光通信方法
Payyazhi et al. Recursive blind phase search architecture for phase recovery at high error rates
CN113542177A (zh) 解决脉冲幅度调制信号频偏混叠的方法及***
JP2015162723A (ja) 光送信機、光受信機、光送信方法及び光受信方法
US20230409877A1 (en) Learning-Based Nonlinear Compensation with Physics-Informed Neural Network for Data Access
US8717205B2 (en) Parallel differential encoding circuits
CN111327559B (zh) 一种编码、解码方法及装置
WO2023243545A1 (en) Learning-based nonlinear compensation with physics-informed neural network for data access
CN103109481A (zh) 非线性的补偿方法、装置及信号接收***