在320 GHz的光纤THz无集成系统中,适应性反驱动的概率塑造用于高阶调制格式
Optics letters
|December 15, 2023
概括
我们介绍了一种新的自适应反驱动的概率星座形成 (FBD-PCS) 方法. 这种方法增强了光纤THz系统中的高阶QAM信号恢复,优于传统方法.
科学领域:
- 光学通信是指光学通信的应用.
- 信号处理 信号处理
- 机器学习在通信中的应用.
背景情况:
- 概率星座塑造 (PCS) 对于优化光网络中的数据传输至关重要.
- 非线性损害和极化效应限制了高速系统中可实现的数据速率.
- 需要先进的均衡技术来缓解这些损害.
研究的目的:
- 提出和实验验证一种新的自适应反驱动的概率星座形成 (FBD-PCS) 方法.
- 使用基于变化自编码器 (VAE) 的等分器实现极化解复和非线性等分.
- 评估FBD-PCS与非线性主导系统中的传统分布的性能.
主要方法:
- 根据可靠性评估标准开发一个自适应的FBD-PCS算法.
- 基于VAE的等分器的集成用于极化解复和非线性等分.
- 在光纤THz 2x2 MIMO 系统中进行实验示范,该系统具有双极化 40 Gbaud PCS-64QAM 信号,可在 20 公里 SSMF 和 6 米无线链路上传输.
主要成果:
- 在实验设置中实现了366.4 Gbit/s的净数据速率.
- 与马克斯韦-博尔兹曼分布相比,FBD-PCS符号的非线性阻力更强.
- 验证了基于VAE的等分器在处理复杂信号损害时的稳定性.
结论:
- FBD-PCS方法有效地优化传输的符号分布,以最大限度地实现规范化通用化相互信息 (NGMI).
- 在非线性主导光纤THz系统中,FBD-PCS在M-B分布上显示出显著的优势.
- 结合FBD-PCS和基于VAE的等分器,可以实现超高速率的传输,超出了传统的限制.


