[发明专利]基于超奈奎斯特滤波的同步信号发送与接收装置及方法有效
申请号: | 201711235721.0 | 申请日: | 2017-11-30 |
公开(公告)号: | CN108023851B | 公开(公告)日: | 2020-04-14 |
发明(设计)人: | 胡荣;杨超 | 申请(专利权)人: | 武汉邮电科学研究院 |
主分类号: | H04L27/26 | 分类号: | H04L27/26;H04L25/03 |
代理公司: | 北京捷诚信通专利事务所(普通合伙) 11221 | 代理人: | 王卫东 |
地址: | 430074 湖北省*** | 国省代码: | 湖北;42 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 基于 超奈奎斯特 滤波 同步 信号 发送 接收 装置 方法 | ||
本发明公开了一种基于超奈奎斯特滤波的同步信号发送与接收装置及方法,该方法包括:在发送端,对输入的多路同步信号分别进行超奈奎斯特滤波,再将多路滤波信号聚合成为一路高速聚合信号;对得到的聚合信号进行放大;对将放大后的聚合信号调制为光信号,并发送;在接收端:将接收的光信号转换为电信号,得到一路聚合信号;对得到的聚合信号进行放大;将放大的一路高速聚合信号分解为多路,并分别对每路进行超奈奎斯特解码,恢复出多路同步信号。本发明实现高速多路同步信号的发送与接收,支持相邻通道的同步信号频谱存在部分重叠,频谱利用率高,并且通过超奈奎斯特滤波有效的降低因频谱重叠所导致的通道间串扰,实现方式简单,计算复杂度较低。
技术领域
本发明涉及同步信号的发送与接收技术,具体涉及一种基于超奈奎斯特滤波的同步信号发送与接收装置及方法。
背景技术
高速同步信号的发送与接收通常应用在多用户光传输系统中。一种高速同步信号的实现方法是在频域将多路信号映射到OFDM(orthogonal frequency divisionmultiplexed,正交频分复用)符号的不同子载波,然后通过基于直接调制与直接检测的光OFDM信号发送与接收装置实现多路信号的同步发送与接收;而且,由于OFDM子载波的正交性,多路信号在频域映射时无需考虑保护间隔。
尽管如此,随着传输速率的不断增加,系统需要更高的频谱利用率。一般提升频谱利用率的方式是在频域映射过程中,使相邻两路信号的频谱存在一定重叠;而频谱重叠所产生的通道间串扰会一定程度降低系统的传输性能,因此亟需一种有效方法来消除或者降低这种通道间的串扰。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是在频域映射过程中利用相邻两路信号的频谱重叠来提升频谱利用率时,产生的通道间串扰会在一定程度降低系统的传输性能的问题。
为了解决上述技术问题,本发明所采用的技术方案是提供一种基于超奈奎斯特滤波的同步信号发送与接收装置,包括:
在发送端:
聚合数字信号处理单元,对输入的多路同步信号分别进行超奈奎斯特滤波,再将多路滤波信号聚合成为一路高速聚合信号;
第一驱动器,对所述聚合数字信号处理单元输出的聚合信号进行放大;
直接调制激光器,将放大后的聚合信号调制为光信号,并发送;
在接收端:
光电探测器,将接收的光信号转换为电信号,得到一路聚合信号;
第二驱动器,对所述光电探测器得到的聚合信号进行放大;
解聚合数字信号处理单元,将所述第二驱动器放大的聚合信号分解为多路,并分别对每路进行超奈奎斯特解码,恢复出多路同步信号。
在上述装置中,
在发送端,所述聚合数字信号处理单元实现原理如下:
对N路同步信号分别进行超奈奎斯特滤波;然后将各路滤波信号进行串并转换后,分别进行K点的快速傅里叶变换,得到同步频域信号;再采用部分重叠映射,将各路频域信号映射到OFDM子载波,得到频域OFDM信号;最后对频域OFDM信号进行L点的反向快速傅里叶变换以及并串转换,得到一路高速的聚合信号;
其中,K和L分别为快速傅里叶变换和反向快速傅里叶变换尺寸,且L>K。
在上述装置中,
在接收端,所述解聚合数字信号处理单元实现原理如下:
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