以一調制方案(例如,正交幅度調制(qam))發(fā)送光信號。當選擇了小于預定值的比特率時,以具有更高的光纖數據傳輸性能的第二調制方案(例如,4d-manpsk)發(fā)送光信號,從而實現根據比特率的自適應調制。在描述實施方式的結構和方法的細節(jié)之前,參照圖1至圖4對發(fā)明人發(fā)現的傳統(tǒng)4d-manpsk中的技術問題進行說明。圖1、圖2a和圖2b是用于說明在使用4d-manpsk時出現的一問題的圖。圖1中的水平軸表示調制的級別(每符號比特),并且垂直軸表示i-q平面上的信號星座點之間的距離??紤]到有效比特數(enob)、由光器件產生的噪聲或失真引起的變化以及其它因素,i-q平面上的信號星座點之間的距離被設計為大于或至少等于所需的較小閾值。將dp-8qam和4d-2a8psk進行比較,4d-2a8psk在i-q平面上具有更大數量的星座點。當調制級別或每符號比特數增加時,在4d-2a8psk中星座點之間的距離較早地小于閾值。圖2a和圖2b分別是dp-8qam和2a8psk的星座圖。雙向實線箭頭表示信號星座點之間的較小距離,并且雙向虛線箭頭表示參考距離。在圖2a中,dp-8qam每偏振執(zhí)行3比特/符號調制。在使用偏振方向彼此正交的兩個偏振波時,實現6比特/符號調制。信號星座點之間的較小距離是,并且參考距離是。在圖2b的4d-2a8psk中。模擬光通信設備主要用于雷達信號和寬帶無線電信號的傳輸,傳輸信號帶寬可達到40吉赫。上海什么是光通信設備銷售
是電話、數據、圖像及綜合業(yè)務信息網等各種業(yè)務網的公共傳輸平臺。按照信號傳輸介質的不同,光通信裝備分為光纖通信設備和激光無線通信設備。光纖通信設備使用光纖作為信號傳輸介質,特點是通信容量大、中繼距離長、抗電磁干擾、穩(wěn)定可靠、安全保密。主要用于戰(zhàn)略通信網干線和支線的信息傳輸,也可用于戰(zhàn)役/戰(zhàn)術通信網的信息傳輸,隊伍機關、國家防范基地、要塞、機場的內部通信,以及飛機、艦艇、坦克中的信號傳輸。激光無線通信設備使用大氣或空間作為信號傳輸媒質,特點是開設方便,使用靈活,抗電磁干擾能力強。主要用作江河湖泊、高山峽谷、海島之間、海島與大陸之間、邊防哨所之間、艦艇之間、飛機之間的通信,也可用于機房內計算機之間的通信。按照傳輸的電信號格式,光通信裝備分為數字光通信設備和模擬光通信設備。數字光通信設備主要用于國家通信網和國際越洋通信,構建光傳送網和接入網,為電話、數據、圖像及綜合業(yè)務信息網等各種業(yè)務網提供傳輸信道。包括準同步數字傳輸(PDH)設備和同步數字傳輸(SDH)設備,準同步數字傳輸設備的信號速率為2~140兆比特/秒,同步數字傳輸設備的信號傳輸速率為~40吉比特/秒。海南光通信設備銷售設置深圳順天意通信有限公司光通信設備,可見光為介質傳輸信息。
當比特率是400gbps時,檢索表格113并且選擇與400gbps相關聯(lián)的dp-16qam的調制方案。當比特率是200gbps時,檢索表格113并且選擇與200gbps相關聯(lián)的4d-2a8psk的調制方案。調制方案指示部145指示dsp35以按照確定的調制方案操作(s15)。dsp35根據調制方案將輸入的數據信號映射到星座平面上,以生成用于數據傳輸的電調制信號。另外,接收的光信號被轉換成電信號,并且電信號被分配到星座平面上以估計用于數據恢復的星座點。利用這種方法,根據比特率在光通信設備處自適應地選擇調制方案。自適應調制抑制了功耗的增加,同時保持令人滿意的數據傳輸質量。圖11a和圖11b是4d-2a8psk的星座圖。圖11a例示了x偏振的星座點,而圖11b例示了y偏振的星座點。在該示例中,八個信號星座點(3比特)沿著用于x偏振的內圓分布,八個信號星座點(3比特)沿著用于y偏振的外圓分布,并且執(zhí)行每符號調制總共6比特。在該調制方案中,控制x和y偏振的星座,使得當x偏振的星座點的半徑(即,幅度)是r1時,y偏振的星座點的半徑變?yōu)閞2,并且使得當x偏振的星座點的幅度為r2時,y偏振的星座點的幅度變?yōu)閞1。在這種控制下,能夠在一次調制期間(即,對于一個符號)保持功率恒定。當圓的數量是3時。
模擬光通信設備主要用于雷達信號和寬帶無線電信號的傳輸,傳輸信號帶寬可達到40吉赫。按照光信號復用方式,光通信裝備分為波分復用(WDM)設備、光時分復用(OTDM)設備和光碼分復用(OCDMA)設備。波分復用設備即波分復用器,在發(fā)送端將不同波長的信號光載波合并起來,送入一根光纖傳輸;在接收側,由另一波分復用器將這些不同信號的光載波分開。光時分復用設備將多路光信號以時間分割的方式,插入同一根光纖中進行傳輸。光碼分復用設備將不同用戶的信號,用互成正交的不同碼序列來填充并調制到光載波上,在光纖中進行傳輸。波分復用設備技術成熟,在一根光纖中較多可以有160個波長各不相同的光路,每個光路承載10~40吉比特/秒的光信號,用于大容量的干線傳輸。光時分復用設備和光碼分復用設備還處于研究開發(fā)階段。烽火、燈光是古代光通信設備的代。近代較早的光通信裝備是1880年美國人,這種光電話使用非相干光源,通信距離近,通信質量差。1960年激光器問世后,人們開始研究使用激光器作光源的激光無線通信設備。由于光在大氣信道傳輸時存在衰耗大等缺點,促使人們轉向傳光線路的研究,探索了各種空心式波導管和透鏡式線路,同時也開始對光纖的研究。1966年。光時分復用設備將多路光信號以時間分割的方式,插入同一根光纖中進行傳輸。
可以采用組合了例如4d-2a8psk和dp-16qam的混合調制。將6比特/符號4d-2a8psk和8比特/符號dp-16qam按分時方式以一對一的比例執(zhí)行,平均實現7比特/符號調制。代替混合調制,可以使用7比特/符號4d-2a8psk方案(縮寫為“7b4d-2a8psk”)。在7b4d-2a8psk中,比特b[0]到比特b[6]是調制比特,比特b[7]是具有比特b[6]的反相值的奇偶校驗比特,并且這些比特分布在poincare球上。關于7b4d-2a8psk的更多信息,請參閱kojima等人于2016年09月18日在ecoc第2016-42次會議上的“5and7bit/symbol4dmodulationformatsbasedon2a8psk(基于2a8psk的5和7比特/符號4d調制格式)”。圖7是調制方案選擇部110的功能框圖。如上所述,調制方案選擇部110可以由fpga11和存儲器16實現,或者另選地,當fpga11具有內置存儲器時,調制方案選擇部110可以可由fpga實現。調制方案選擇部110包括比特率輸入部141、調制方案確定部142和調制方案指示部145。調制方案確定部142包括調制方案搜索部143和關聯(lián)信息保存部146。保存在關聯(lián)信息保存部146中的信息可以是如圖6所示的表格信息或者描述比特率和調制方案之間的關系的函數?;谠诒忍芈瘦斎氩?41處接收到的比特率,調制方案搜索部143在關聯(lián)信息保存部146中進行搜索。按照信號傳輸介質的不同,光通信裝備分為光纖通信設備和激光無線通信設備。河南新能源光通信設備銷售
用于戰(zhàn)略通信網干線和支線的信息傳輸,也可用于戰(zhàn)役/戰(zhàn)術通信網的信息傳輸。上海什么是光通信設備銷售
信號星座點被分布為使得當x偏振波的幅度在某個時隙中為r1(例如,內圓)時,y偏振波的幅度變?yōu)閞2(例如,外圓),并且當x偏振波的幅度為r2(例如,外圓)時,y偏振波的幅度變?yōu)閞1(例如,內圓)。在這種幅度限制下,每個符號的功率保持恒定,而在x偏振波的相位方向為3比特,在y偏振波的相位方向為3比特,執(zhí)行總共每符號調制6比特。對于4d-2a8psk,信號星座點之間的較小距離為,并且參考距離為。返回圖1,例如,在6比特/符號調制中,信號星座點之間的距離變得短于在dp-8qam和4d-2a8psk中發(fā)送器所需的較小閾值。因為4d-2a8psk被設計為使得每個符號的功率保持恒定,所以相鄰信道之間的交叉相位調制的影響小,并且在相同數據量下光纖數據傳輸性能優(yōu)于dp-8qam。然而,4d-2a8psk在信號星座點之間的距離具有較小的余量,并且實際上,它不能適應調制級別的增加。相反,與4d-2a8psk相比,dp-aqam能夠提高調制級別。圖3a、圖3b和圖4是用于說明在使用4d-manpsk時出現的第二問題的圖。在dp-aqam光接收器中,接收信號在被分割為x偏振波和y偏振波之后被繪制在i-q平面上,如圖3a所示。i-q平面被劃分成對應于星座點的多個區(qū)域,并且確定接收信號較接近哪個星座點。例如,在64qam中。上海什么是光通信設備銷售
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