[发明专利]生成正交幅度调制信号的方法、装置及传输系统无效
申请号: | 201280000466.0 | 申请日: | 2012-03-14 |
公开(公告)号: | CN103053142A | 公开(公告)日: | 2013-04-17 |
发明(设计)人: | 延双毅;吕超;刘伯涛;刘磊 | 申请(专利权)人: | 华为技术有限公司;香港理工大学 |
主分类号: | H04L27/34 | 分类号: | H04L27/34 |
代理公司: | 北京同立钧成知识产权代理有限公司 11205 | 代理人: | 刘芳 |
地址: | 518129 广东*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 生成 正交 幅度 调制 信号 方法 装置 传输 系统 | ||
技术领域
本发明涉及信号调制技术,尤其涉及一种生成正交幅度调制信号的方法、装置及传输系统。
背景技术
随着信息技术的不断发展,高速网络、移动网络的逐步普及,新型网络应用不断涌现,使得互联网流量持续保持高速增长。
一方面,为应对网络流量增加所带来的巨大传输压力,网络系统的传输业务也在不断进行升级,以提高现有网络的传输容量;另一方面,由于基于DSP(Digital Signal Processor,数字信号处理器)的数字信号处理技术的进步,使得采用高阶调制格式信号以及相干探测技术的传输网络成为可能。这种传输网络具有更高的谱效率,可以在现有网络上成倍的提高网络传输容量。
目前基于偏振复用四相相移键控(Polarization-multiplexed Quadrature Phase Shift Keying,PM-QPSK)调制格式的单波100Gbit/s的传输系统已经逐步实现商用。下一代的主干传输网络,要求系统单波的传输容量将达到200Gbit/s甚至更高。因此研究新型的具有更高谱效率的调制格式是当前光传输网络研究的热点之一。1 6QAM(Quadrature Amplitude Modulation,正交幅度调制)调制格式,每个符号可以传输四个比特的信息,相比QPSK调制格式,成倍的提高了传输系统的谱效率,是实现下一代光传输网络的重要光调制格式。
16QAM传输系统中,发送端通过预编码生成多路的电平信号,通过光电调制器生成16QAM格式光信号。光信号经过光纤传输之后,采用相干接收机进行接收,从而恢复出预编码之前的信号。
生成16QAM格式光信号时,需要对光的幅度和相位进行调制,从而形成星座图。传输系统发射机即发送端中最关键的部分是如何将电平信号加载到光信号上去,实现16QAM的调制。
现有16QAM信号产生技术中,采用具有四电平的电平信号驱动单端IQ调制器,生成16QAM信号。
现有技术的主要缺点是采用四电平信号作为驱动。而四电平信号的性能直接影响产生的16QAM信号的质量,且四电平信号的产生,传输以及放大都很困难。并且,四电平信号对于电噪声更为灵敏,带宽比两个电平信号要求高,特别是四电平信号的放大,要求放大器具有非常高的线性度。
为了解决这些问题,通常在实验室可以通过采用DAC芯片或者其他方法提高四电平信号的质量,但是由于DAC的高成本、高复杂性使其很难在实际系统中广泛应用。
发明内容
本发明实施例提供一种生成正交幅度调制信号的方法、装置及传输系统,用于降低生成正交幅度调制信号的成本,提高正交幅度调制信号的质量。
本发明实施例提供的一种生成正交幅度调制信号的方法,包括:
接收两组电平信号,每组电平信号包含幅度不同的两个电平信号,所述两个电平信号的幅度满足其中,VH为每组电平信号中的高电平信号幅度,VL为每组电平信号中的低电平信号幅度,Vπ为双驱光正交IQ调制器的半波电压;
利用所述双驱IQ调制器将所述两组电平信号加载到光信号上,合成得到正交幅度调制信号。
本发明实施例提供的一种生成正交幅度调制信号的装置,包括:
双驱光正交IQ调制器,包含一个输入光口、一个输出光口、两个强度调制器及一个相位调制器,每个强度调制器具有一对差分驱动电接口;
电平信号驱动器,与所述两个强度调制器的差分驱动电接口相连,用于为所述双驱IQ调制器提供两组电平信号,每组电平信号输入一对差分驱动电接口,每组电平信号包含幅度不同的两个电平信号,所述两个电平信号的幅度满足其中,VH为每组电平信号中的高电平信号幅度,VL为每组电平信号中的低电平信号幅度,Vπ为所述双驱IQ调制器的半波电压。
本发明实施例提供的一种正交幅度调制信号的传输系统,包括发送端设备及接收端设备,所述发送端设备与所述接收端设备通过光纤连接,其中,所述发送端设备包括上述生成正交幅度调制信号的装置,所述生成正交幅度调制信号的装置生成的正交幅度调制信号通过所述光纤发送到所述接收端设备。
本发明实施例提供的生成正交幅度调制信号的方法、装置及传输系统,通过采用成本较低的双驱IQ调制器生成正交幅度调制信号,降低了生成正交幅度调制信号的成本,并且,由于采用两电平的电驱动信号,简化了系统对驱动信号的要求,有效地提高了生成的正交幅度调制信号的质量。
附图说明
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