【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及通信领域,尤其涉及相干光通信系统中的偏振态跟踪监测以及解偏振方法。
技术介绍
随着全球宽带数据业务的快速增长,数据信息传送量激增,现有的强度调制直接监测(intensity modulation/direct detection,IM/DD)光通信系统已经不能满足日益增长的需求。新一代的光通信系统往往采用如图1所示的结构,将高阶调制与偏振复用(PDM)相结合以获得高的频谱效率,使用数字信号处理的方法补偿光纤色散、解偏振态、补偿频偏、恢复载波相位等。其中解偏振算法是新一代光通信系统中必不可少的核心算法,尤其在长距离传输光通信系统中,光纤链路受到的外界干扰因素极多,往往会造成随机双折射引起的高频偏振态变化,使偏振态混叠而无法分辨接收信号的星座点,因此需要一种可以快速跟踪的算法进行解偏振态,同时在突发短距离传输中,仪器测量环境中往往需要对偏振态进行快速收敛的跟踪和监测。目前最常被提及的解偏振算法有恒模算法(constant modulus algorithm,CMA)/多模算法(multimodulus algorithms,MMA),但是这些算法在10-3误码率对应的光信噪比(optical signal to noise ratio,OSNR)下,所能解偏的极限偏振态旋转速率较低,接近1Mrad/s,并且其实现代价往往较大。除此以外,独立分量分析法(independent component anal ...
【技术保护点】
一种用于相干光通信系统中进行偏振态快速跟踪监测的方法,所述方法基于卡尔曼滤波,其特征在于:每次迭代包括以下五个步骤:A.解偏:用状态向量预测值变换成的琼斯矩阵乘以接收信号,进行解偏振,得到解偏信号;B.判决:通过在理想星座点旋转形成的圆上寻找最靠近解偏信号的点作为期望输出点;C.求测量余量:计算期望输出点与解偏信号的差得到测量余量;D.卡尔曼更新:根据测量余量,使用卡尔曼更新方程对状态向量更新修正,计算后验误差协方差矩阵;E.卡尔曼预测:状态向量更新值等于下一次迭代的状态向量预测值,后验误差协方差矩阵等于下一次迭代的先验误差协方差矩阵。
【技术特征摘要】
1.一种用于相干光通信系统中进行偏振态快速跟踪监测的方法,所述方法
基于卡尔曼滤波,其特征在于:每次迭代包括以下五个步骤:
A.解偏:用状态向量预测值变换成的琼斯矩阵乘以接收信号,进行解偏
振,得到解偏信号;
B.判决:通过在理想星座点旋转形成的圆上寻找最靠近解偏信号的点作
为期望输出点;
C.求测量余量:计算期望输出点与解偏信号的差得到测量余量;
D.卡尔曼更新:根据测量余量,使用卡尔曼更新方程对状态向量更新修
正,计算后验误差协方差矩阵;
E.卡尔曼预测:状态向量更新值等于下一次迭代的状态向量预测值,后
验误差协方差矩阵等于下一次迭代的先验误差协方差矩阵。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于:所述方法适用于任意阶相移
键控或正交调幅偏振复用信号,包括PDM-QPSK,PDM-8PSK、
PDM-16PSK、PDM-16QAM、PDM-64QAM、PDM-128QAM。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于:所述步骤A具体为:把传输
琼斯矩阵变为实数向量作为卡尔曼状态向量:传输琼斯矩阵J=[a+jb
\tc+jd;-c+jd a-jb],状态向量S=[a b c d]T,把根据状态向量预测值S-变换
成的琼斯矩阵J(k)与输入信号Z(k)的乘积作为卡尔曼滤波的测量预测值
U(k),解偏过程就是U(k)=J(k)Z(k)。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于:所述步骤B具体为:把理想
星座点旋转形成的圆上,最靠近解偏后信号的点作为期望输出值,也作
为卡尔曼实际测量值,即对测量预测值U(k)来说,对应的实际测量值是
Uc(k)=γ·U(k),γ是Uc(k)所在圆半径与|Uc(k)|的比值。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于:所述步骤C中国计算测量余
量时,要分别计算两个偏振态上实部和虚部的测量余量,代入卡尔曼滤
波算法中。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于:所述步骤D.卡尔曼更新具体<...
【专利技术属性】
技术研发人员:杨彦甫,曹国亮,崔澜涛,荣宁,谷健,姚勇,
申请(专利权)人:哈尔滨工业大学深圳研究生院,
类型:发明
国别省市:广东;44
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