概括
本研究介绍了对非线性频率分割复杂化 (NFDM) 系统的极化分割复杂化-自同质检测 (PDM-SHD). PDM-SHD显著提高了对激光频率损害的耐受性,提高了通信能力.
科学领域:
- 光学通信是指光学通信.
- 非线性信号处理 非线性信号处理
- 光子学是指光子学的使用方法.
背景情况:
- 非线性频率分割复杂化 (NFDM) 和自值通信提供了超出非线性香农容量限制的潜力.
- 现有的自值通信系统面临着波速和缓解激光频率损害的局限性,例如在日内检测 (ID) 中的相位噪声和频率偏移 (FO).
- 数字信号处理 (DSP) 在更高的波率下与这些损害作斗争.
研究的目的:
- 为NFDM系统引入一种新的极化分裂多重复合-自同质检测 (PDM-SHD) 技术.
- 为了克服自身值通信中相位噪声和FO的局限性.
- 提高光通信系统的稳定性和容量.
主要方法:
- 将PDM-SHD集成到NFDM链接中,使用通过直角偏振传输的试点载波器.
- 基于光学强度波动的载波与信号功率比率 (CSPR) 不受限制的自适应偏振控制策略的开发.
- 应用光学注射锁定 (OIL) 来放大飞行员载体并减轻信号-信号节拍干扰 (SSBI).
主要成果:
- 与ID系统相比,PDM-SHD系统的可容忍频率偏移 (FO) 范围增加了17倍,达到约3.5GHz.
- 在各种激光类型 (DFB,ECL,FL) 中,可以实现16-APSK和64-APSK星座的相同Q因子性能,这表明对激光线宽不敏感.
- 在循环滑动下传输1500公里后,对于16-APSK信号观察到显著的Q因子改善 (高达8.73dB),比较ECL-SHD与ECL-ID系统.
结论:
- 拟议的PDM-SHD固有值通信结构有效地减轻NFDM系统中的相位噪声和频率偏移.
- 该系统对激光线宽具有显著的不敏感性,可以使用多种激光源.
- PDM-SHD为远程,高容量的光通信提供了强大的解决方案,克服了传统检测方法的局限性.


