【摘 要】
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因特网及物联网普及推动高清视频直播、大数据、云计算、虚拟现实等一系列新兴业务运用快速发展,光纤作为信息传输的骨干,在核心网、城域网及接入网中扮演重要作用。由于数字相干光通信具有灵敏度高,频谱效率高,能够同时实施光性能监测和传输损伤数字均衡等优点,目前已经成为超大容量超高速率超长跨距光传输系统的首选。光纤色散导致光脉冲展宽,引起码间串扰并最终导致码元误判,因此在接收端对光纤链路的色散进行精准估计并予
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因特网及物联网普及推动高清视频直播、大数据、云计算、虚拟现实等一系列新兴业务运用快速发展,光纤作为信息传输的骨干,在核心网、城域网及接入网中扮演重要作用。由于数字相干光通信具有灵敏度高,频谱效率高,能够同时实施光性能监测和传输损伤数字均衡等优点,目前已经成为超大容量超高速率超长跨距光传输系统的首选。光纤色散导致光脉冲展宽,引起码间串扰并最终导致码元误判,因此在接收端对光纤链路的色散进行精准估计并予以精确补偿十分必要。本论文主要针对高速数字相干光传输系统,成功完成了80GBaud 64-QAM数字相干背靠背光传输实验,实现了单倍采样率下的盲色散估计,主要创新性研究成果包括:(1)针对单载波高波特率高阶调制格式数字相干光传输系统开展了仿真优化与实验验证,仿真研究了单载波100GBaud 64QAM的数字相干背靠背光传输系统,当光信噪比高于16 d B可达到25%软判决前向纠错码误码率门限,实验验证了单载波80GBaud 64QAM信号在背靠背传输条件下可以达到25%的软判决前向纠错码门限,接收端星座图的误差矢量幅度仅为12.42%。(2)面向高速数字相干光通信系统,实现了单倍采样率下的盲色散估计,所提出的色散估计方法无需导频数据辅助,对光传输系统使用的调制格式透明,对于包括放大自发辐射噪声和光纤非线性在内的传输损伤具有鲁棒性。当滚降系数为0.1的35GBaud DP-16QAM信号通过长度为320km至560km的标准单模光纤传输后,仅使用8192个符号可实现色散估计误差小于150ps/nm。
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