优化差分相移键控光传输系统的装置及方法

    公开(公告)号:CN101436906A

    公开(公告)日:2009-05-20

    申请号:CN200710186704.2

    申请日:2007-11-12

    Abstract: 本发明提供了一种优化差分相移键控光传输系统的装置,其包括:延迟干涉仪,用于将差分相移键控信号分成两路子信号进行干涉,差分相移键控信号经延迟干涉仪干涉后解调为两路光信号,并将光信号输出到平衡接收机,差分相移键控信号中的一路的延迟时间可调;平衡接收机,用于接收来自延迟干涉仪的光信号,并对光信号进行光电转换和差分放大后将生成的电信号提供给时钟数据恢复单元;以及时钟数据恢复单元,用于接收来自平衡接收机的电信号,以对电信号进行时钟同步和数据判决来恢复原始数据。本发明还提供了一种优化差分相移键控光传输系统的方法。从而,DPSK系统的色散容限有一定程度的提高,DPSK系统更能承受窄带光合分波器滤波的影响。

    优化差分相移键控光传输系统的装置及方法

    公开(公告)号:CN101436906B

    公开(公告)日:2012-01-11

    申请号:CN200710186704.2

    申请日:2007-11-12

    Abstract: 本发明提供了一种优化差分相移键控光传输系统的装置,其包括:延迟干涉仪,用于将差分相移键控信号分成两路子信号进行干涉,差分相移键控信号经延迟干涉仪干涉后解调为两路光信号,并将光信号输出到平衡接收机,差分相移键控信号中的一路的延迟时间可调;平衡接收机,用于接收来自延迟干涉仪的光信号,并对光信号进行光电转换和差分放大后将生成的电信号提供给时钟数据恢复单元;以及时钟数据恢复单元,用于接收来自平衡接收机的电信号,以对电信号进行时钟同步和数据判决来恢复原始数据。本发明还提供了一种优化差分相移键控光传输系统的方法。从而,DPSK系统的色散容限有一定程度的提高,DPSK系统更能承受窄带光合分波器滤波的影响。

    一种进行色散补偿的方法及装置

    公开(公告)号:CN102255667A

    公开(公告)日:2011-11-23

    申请号:CN201110205526.X

    申请日:2011-07-21

    Abstract: 本发明公开了一种进行色散补偿的方法及装置,包括:发射端在Npilot(Npilot>1)个正交频分复用(OFDM)符号中插入导频信息,将所述导频信息承载于相同频率的子载波上;接收端从所述Npilot个OFDM符号中提取出所述导频信息,计算各导频信息的相位,根据所述导频信息的相位,计算所述导频信息的色散相位;按照色散相位与子载波的频率的关系,采用所述导频信息的色散相位,计算OFDM符号中的各子载波上的色散相位,并进行色散相位的补偿。本发明有效的实现了高速光通信系统的色散补偿,能够将色散补偿的训练开销降低为传统色散补偿处理方案训练开销的1/Nsc,Nsc为OFDM符号内承载数据的子载波的个数。

    一种改进MZ调制器调制性能的装置和方法

    公开(公告)号:CN104253654A

    公开(公告)日:2014-12-31

    申请号:CN201310265487.1

    申请日:2013-06-27

    CPC classification number: H04B10/548 H04B10/5055 H04B10/54 H04B10/588

    Abstract: 本发明公开了一种改进MZ调制器调制性能的装置和方法,涉及光纤通信特别是相干光通信领域。本发明公开的改进MZ调制器调制性能的装置,包括激光器,该装置还包括:反正弦函数变换单元,对MZ调制器的输入数字信号进行反正弦函数预处理,使预处理后的信号工作在MZM非线性区域而不失真;模数转换(DAC)单元,将所述反正弦函数变换模块处理后的数字电信号转换为模拟电信号;MZM单元,利用所述DAC单元转换的模拟电信号调制所述激光器输出的光载波。本发明还公开了一种改进MZ调制器调制性能的方法。本申请技术方案通过对数字信号进行Arcsin(反正弦函数)预处理,从而有效地抑制MZ现场调制非线性的影响,提高发射机输出光功率。

    一种信号处理系统和方法

    公开(公告)号:CN101841327A

    公开(公告)日:2010-09-22

    申请号:CN201010127569.6

    申请日:2010-03-05

    CPC classification number: H03L7/08

    Abstract: 本发明公开了采样及预处理装置根据振荡装置输出的振荡信号对输入信号进行采样和预处理,将得到的采样值发送到自适应均衡滤波器进行均衡处理,均衡处理后的信号分为两路:一路为信号输出,另一路发送到鉴相器;该鉴相器检测每个采样值的相位误差,得到相位误差信号并发送到环路滤波器滤除所述相位误差信号的噪声及高频分量,得到数字时钟误差信号,并发送到所述振荡装置根据该数字时钟误差信号产生振荡信号,发送到该采样及预处理装置。本发明通过将自适应均衡滤波器嵌入到时钟同步环路中,在时钟同步过程中进行均衡处理,减弱了信号变形对鉴相的影响,有效的进行时钟同步和均衡,消除通信传输系统中信号的串扰,提高了接收端的信号处理能力。

    一种进行色散补偿的方法及装置

    公开(公告)号:CN102255667B

    公开(公告)日:2017-02-15

    申请号:CN201110205526.X

    申请日:2011-07-21

    Abstract: 本发明公开了一种进行色散补偿的方法及装置,包括:发射端在Npilot(Npilot>1)个正交频分复用(OFDM)符号中插入导频信息,将所述导频信息承载于相同频率的子载波上;接收端从所述Npilot个OFDM符号中提取出所述导频信息,计算各导频信息的相位,根据所述导频信息的相位,计算所述导频信息的色散相位;按照色散相位与子载波的频率的关系,采用所述导频信息的色散相位,计算OFDM符号中的各子载波上的色散相位,并进行色散相位的补偿。本发明有效的实现了高速光通信系统的色散补偿,能够将色散补偿的训练开销降低为传统色散补偿处理方案训练开销的1/Nsc,Nsc为OFDM符号内承载数据的子载波的个数。

    一种时钟恢复装置及方法

    公开(公告)号:CN101820340A

    公开(公告)日:2010-09-01

    申请号:CN201010119953.1

    申请日:2010-02-22

    CPC classification number: H04L7/0054 H04L7/0334 H04L27/227

    Abstract: 本发明公开了一种时钟恢复装置及方法,包括:依次相连的模数转换器、数字信号处理电路、数模转换器和压控振荡器,压控振荡器还与模数转换器相连,其中:模数转换器,将接收到的模拟信号转换为数字信号,将该数字信号发送给数字信号处理电路;数字信号处理电路,对接收到的数字信号进行鉴相和滤波处理,得到数字时钟误差信号,将该数字时钟误差信号发送给模数转换器;模数转换器,将接收到的数字时钟误差信号转换为控制电压信号,将该控制电压信号发送给压控振荡器;压控振荡器,根据接收到的控制电压信号生成同步时钟,并将该同步时钟输出给模数转换器。本发明可以为数字电路中的芯片提供参考时钟。

    一种损伤补偿方法及装置

    公开(公告)号:CN107517086B

    公开(公告)日:2019-06-14

    申请号:CN201610440632.9

    申请日:2016-06-17

    CPC classification number: H04B10/61

    Abstract: 本发明公开了一种损伤补偿方法及装置;所述方法应用于专用集成电路(ASIC)及光模块分离的场景,所述方法包括:确定发送端用于均衡回波干扰和补偿插入损耗的第一补偿系数;基于所述第一补偿系数对第一数字信号进行预补偿处理得到第一补偿信号,对所述第一补偿信号进行数模转换后经由连接器输入至光收发器。确定接收端用于均衡回波干扰和补偿插入损耗的第二补偿系数;基于所述第二补偿系数对第二数字信号进行补偿处理得到第二补偿信号;所述第二数字信号为对所述光收发器输出的经由所述连接器传输后的信号进行模数转换后得到的信号。

    一种基于可变带宽光网络的全光反向复用装置及方法

    公开(公告)号:CN104901760A

    公开(公告)日:2015-09-09

    申请号:CN201410077211.5

    申请日:2014-03-04

    CPC classification number: H04J14/0212 H04J14/0224 H04J14/0256

    Abstract: 本发明公开了一种基于可变带宽光网络的全光反向复用装置及方法,其中该装置包括:一个或一个以上组播模块、第一级BV-WSS、第二级BV-WSS,以及用于控制各组播模块、第一级BV-WSS及第二级BV-WSS的反向复用控制器,其中,第一级BV-WSS,用于将需要进行反向复用的信道送入组播模块;每个组播模块,均用于将需要进行反向复用的信道进行组播操作,获得组播后的光超级信道,将获取的组播后的光超级信道发送给第二级BV-WSS;第二级BV-WSS,用于在获得的组播后的光超级信道中选择频谱位置对应于碎片位置的子波带,组成相应的子信道。该装置解决了光网络中的业务冲突和阻塞率上升的问题,实现了提高频谱资源利用率。

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