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差分群时延条件下基于恒模算法的模式解复用技术

2015-06-13胡贵军王艳萍李公羽

吉林大学学报(工学版) 2015年3期
关键词:信号系统

胡贵军,王艳萍,闫 李,李公羽,李 莉

(吉林大学 通信工程学院,长春130012)

0 引 言

随着传统互联网业务、移动互联网[1]及物联网等带宽消耗型业务的高速发展,现有的光干线传输容量已经不能满足人们的需求。目前通常采用高阶调制[2-3]、波分复用(WDM)[4]、偏振复用(PDM)[5]等技术来提高单模光纤的传输容量,但由于单模光纤其固有的非线性效应与放大器的放大自发辐射(Amplified spontaneous emission,ASE)噪声的限制,使得系统容量越来越接近香农极限[6-7]。为此,人们又提出了一种新的扩容技术——模式复用技术。模式复用技术的基本思想是利用少模光纤中彼此正交且独立稳定的不同模式分别作为不同的传输信道,每个信道各自承载信息,这样成倍地增加了系统的传输容量,在一定程度上解决了未来单模光纤的带宽危机。然而由于模式耦合的存在,模式复用系统的输出信号存在串扰,同时由于不同模式的传播速度不同,导致不同模式携带的信号到达接收端时存在时延差,即差分模时延(Differential group delay,DGD)。模式串扰和时延并存,导致模式复用系统的解复用变得相对复杂。

本文采用基于恒模算法(CMA)的MIMO 算法对存在DGD 条件下的模式复用系统的输出信号进行解复用,取得了较好效果。算法中,滤波器抽头系数使用CMA 进行更新,抽头个数根据DGD 大小进行选取。

1 系统模型

模式复用系统分为发送端、传输链路和接收端3 部分。图1 为模式复用系统的典型框图。

图1 模式复用系统框图Fig.1 Block diagram of the mode multiplexing system

本文构建的是一个2×2 的模式复用系统,单信道传输速率为56 Gbit/s,在发送端使用正交相移键控(Quadrature phase shift keyin,QPSK)进行调制,并在接收端采用相干检测接收信号。……

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