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l i l ll i li lll l li i ll l il ll y 17 5 8 4 8 2 m u l t i 1 e v e lp h a s em o d u l a t i o nf o r m a t sa n d t h e i rp o l a r i z a t i o nm o d ed i s p e r s i o n p e r f o r m a n c ei nh i g hs p e e df i b e r - o p t i c s u o m m u m c a t t o ns y s t e m ad i s s e r t a t i o ns u b m i t t e dt ob e i j i n gu n i v e r s i t yo fp o s t sa n dt e l e c o m m u n i c a t i o n sf o r m a s t e rd e g r e e b y z h a ox i n y u a n s u p e r v i s e db y p r o f z h a n gx i a o g u a n g j a n u a r y , 2 0 ,2 0 1 0 论支赞助索活 国家8 6 3 发展计划项目 高速光纤通信传输系统中信号损伤动态结合的光电均衡技术 ( 项目编号:2 0 0 9 a a 0 1 2 2 2 4 ) 国家自然科学基金项目 偏振模色散缓解技术与补偿技术动态结合的研究 ( 项目编号:6 0 5 7 7 0 4 6 ) 北京市教委共建项目 高速光纤通信系统中若干重要技术的研究 ( 项目编号:x k l 0 0 1 3 0 5 3 7 ) 北京市教委共建项目 全光网络中光信号处理技术的研究 ( 项目编号:x k l 0 0 1 3 0 6 3 7 ) 独创性( 或创新性) 声明 本人声明所呈交的论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究 成果。尽我所知,除了文中特别加以标注和致谢中所罗列的内容以外,论文中不 包含其他人已经发表或撰写过的研究成果,也不包含为获得北京邮电大学或其他 教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任 何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。 申请学位论文与资料若有不实之处,本人承担一切相关责任。 本人签名:鱼玺垫塾日期:物堡! 羔 关于论文使用授权的说明 学位论文作者完全了解北京邮电大学有关保留和使用学位论文的规定,即: 研究生在校攻读学位期间论文工作的知识产权单位属北京邮电大学。学校有权保 留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘,允许学位论文被查阅和借 阅;学校可以公布学位论文的全部或部分内容,可以允许采用影印、缩印或其它 复制手段保存、汇编学位论文。( 保密的学位论文在解密后遵守此规定) 保密论文注释:本学位论文属于保密在一年解密后适用本授权书。非保密论 文注释:本学位论文不属于保密范围,适用本授权书。 本人签名:壑金蔓致 刷醛轹前屹矿一 日期:盈q 。丝 日期:毒叫l 0 一 摘要 目前,光纤通信系统正朝着高速率、大容量的方向发展。骨干网传输速率的 提高,使得光纤色度色散、非线性及偏振模色散对信号的影响将不能再被忽略。 近年来,各种容忍度较高的新型调制格式纷纷被提出。同时,随着系统速率的提 高,对偏振模色散的缓解必不可少,需要有响应速度高、稳定的偏振模色散自适 应补偿器。此外,随着偏分复用系统和相干通信系统的发展,需要在接收端引入 偏振态稳定装置。本文分别针对新型调制格式、光纤偏振模色散自适应补偿器、 光信号偏振态稳定装置等三个方面进行了理论、仿真和实验研究。本论文的主要 工作如下( 黑体部分为创新性工作) : 简明回顾了光的码型调制技术及在光调制中常用的马赫一曾德尔调制器 的原理;并通过理论和仿真分析了d q p s k 信号的时域及频域特性,得 到了星座图、相位差图、眼图及不同占空比信号的频谱图。 回顾了光信号偏振态的相关概念、表示方法,及光纤偏振模色散产生的 机理和补偿方法,详细介绍了光域补偿方法。 从理论上分析了光的8 - d p s k 格式的调制、解调原理;搭建仿真系统, 分析了其时域和频域特性,包括星座图、相位差图、眼图及不同占空比 信号的频谱图;并在“背靠背乃系统的基础上,引入偏振模色散,分析 了8 - d p s k 信号的偏振模色散补偿性能。 从理论上分析了光的双偏振态d p s k 信号和双偏振态d q p s k 信号的调 制、解调原理;搭建仿真系统,分析了它们的时域、频域特性,包括星 座图、相位差图、眼图及不同占空比信号的频谱图;并通过仿真得到了 两种调制格式的偏振模色散容忍度;另外,搭建了双偏振态d p s k 格式 的实验系统,实验上首次得到了双偏振态d p s k 信号。 将偏振模色散自适应补偿器应用到d p s k 和d q p s k 系统中,得到了用 作反馈信号的d o p 与反应链路中偏振模色散一阶分量d g d 的关系曲 线,以及反应d o p 信息的d o p 地图;通过实验验证了补偿器的性能, 得到了补偿前后信号的眼图,并验证了补偿器的在线跟踪性能。 提出了一种新的偏振态稳定方案,可以将输入光信号的偏振态转换到任 意输出偏振态,并将输出信号稳定在目标偏振态;通过实验验证了该方 案的性能,分别以电脑系统和d s p 系统作为中央处理单元,验证了该 方案的偏振态转换能力和在线跟踪能力。 关键词:光纤通信码型调制8 - d p s k 双偏振态的d p s k 双偏振态的d q p s k p m d 补偿偏振态稳定 a b s t r a c t r e c e n t l y , f i b e r - o p t i c sc o m m u n i c a t i o ns y s t e mi su p g r a d i n gt o w a r d sh i 曲s p e e d a n dl a r g ec a p a c i t y w i t ht h es p e e di n c r e c e m e n to fb a c k b o n en e t w o r k , c h r o m a t i c d i s p e r s i o n ,n o n i l e a r i t ya n dp o l a r i z a t i o nm o d ed i s p e r s i o no ff i b e rc a nn o tb ei g n o r e d a n ym o r e k i n d so fn e wm o d u l a t i o nf o r m a t sa r ep r o p o s e d a tt h es a m et i m e , c o m p e n s a t i o nf o rp o l a r i z a t i o nm o d ed i s p e r s i o ni s e s s e n t i a li n h i g - s p e e ds y s t e m b e s i d e s ,w i t ht h ed e v e l o p m e n to fp o l m u xs y s t e ma n dc o h e r e n ts y s t e m ,r e c e i v e r s r e q u i r ep o l a r i z a t i o n s t a b i l i z a t i o nd e v i c e n e wm o d u l a t i o n f o r m a t s ,a d a p t i v e p o l a r i z a t i o nm o d ed i s p e r s i o nc o m p e n s a t o ra n dan o v e lp o l a r i z a t i o ns t a b i l i z a t i o n s c h e m ea r ea n a l y z e di n t h i s p a p e r t h er e s e a r c h w o r k si nt h ed i s s e r t a t i o na r e s u m m a r i z e da sf o l l o w s ( i n n o v a t i v ew o r k sa r el a b l e di nb o l d ) : m o d u l a t i o n t e c h n o l o g yo fo p t i c a ls i g n a l i s r e v i e w e d ;m a c h z e h n d e r m o d u l a t o rw h i c hi se x t e n s i v e l yu s e di no p t i c a lm o d u l a t i o ni s a n a l y z e d ; c h a r a c t e r i s t i co ft i m ea n df r e q u e n c yd o m a i nf o rd q p s km o d u l a t i o nf o r m a t i s a n a l y z e db o t hv i at h e o r e t i c a la n ds i m u l a t i o n ,i n c l u d i n gc o n s t e l l a t i o n , p h a s ed i a g r a m ,e y e d i a g r a ma n ds p e c t r u mo fd i f f e r e n td u t y - c y c l es i g n a l s n eb a s i cc o n c e p to fp o l a r i z a t i o ns t a t eo fo p t i c a ls i g n a la n dp o l a r i z a t i o n m o d ed i s p e r s i o no ff i b e ra r er e v i e w e d ;o p t i c a lc o m p e n s a t i o nm e t h o di s d i s c u s s e di nd e t a i l t h e p r i n c i p l eo f8 - d p s km o d u l a t i o nf o r m a ti sa n a l y z e dv i at h e o r e t i c a l a n d s i m u l a t i o n ,i n c l u d i n gc o n s t e l l a t i o n ,p h a s ed i a g r a m ,e y e d i a g r a ma n d s p e c t r u mo fd i f f e r e n td u t y - c y c l es i g n a l s ;m o r e o v e r , t h ep o l a r i z a t i o n m o d ed i s p e r s i o nc o m p e n s a t i o np e r f o r m a n c eo f8 - d p s ki ss t u d i e d n o v e lm o d u l a t i o nf o r m a t so f d u a l - p o l a r i z a t i o n d p s ka n d d u a l - p o l a r i z a t i o nd q p s ka r ea n a l y z e d b o t hv i at h e o r e t i c a la n d s i m u l a t i o n ,i n c l u d i n gc o n s t e l l a t i o n ,p h a s ed i a g r a m ,e y e d i a g r a ma n d s p e c t r u mo fd i f f e r e n td u t y - c y c l es i g n a l s ;p e r f o r m a n c eo fp o l a r i z a t i o n m o d ed i s p e r s i o n ( p m d ) i sa n a l y z e db yu s i n gj o n e sm a r t r i xm e t h o d ; b e s i d e s ,d u a l - p o l a r i z a t i o nd p s ks i g a li so b t a i n e dv i ae x p e r i m e n tf o rt h e f i r s tt i m e t h ea c h i e v e m e n t so fa d a p t i v ep o l a r i z a t i o nm o d ed i s p e r s i o nc o m p e n s a t o r f o rd p s ka n dd q p s ks i g a l sa r ev e r i f i e dv i ae x p e r i m e n t ;w eo b t a i n r e l a t i o n s h i pb e t w e e nf e e d b a c ks i g n a ld o pa n dm a i nc o m p o n e n to f i i p o l a r i z a t i o nm o d ed i s p e r s i o nd g d ;d o pm a po fd q p s ks i g n a li s a c h i e v e d an o v e lp o l a r i z a t i o ns t a b i l i z a t i o ns c h e m ei s p r o p o s e d ,w h i c hc a n t r a n s f o r mi n p u ts i g n a li n t oa n yd e s i r e do u t p u tp o l a r i z a t i o ns t a t e ; p e r f o r m a n c eo ft h ep o l a r i z a t i o ns t a b i l i z e ri sv e r i f i e dv i ae x p e r i m e n t , w i t ht h ec e n t e rp r o c e s s i n gu n i to fc o m p u t e ra n dd s p s y s t e m ,s e p a r a t e l y k e yw o r d s :f i b e r - o p t i c sc o m m u n i c a t i o n ,m o d u l a t i o nf o r m a t ,8 - d p s k , d p o l - d p s k d p o l d q p s kp m dc o m p e n s a t i o n ,p o l a r i z a t i o ns t a b i l i z a t i o n i i i 目录 第一章绪论一1 1 1 光纤通信系统研究进展1 1 2 码型调制技术的研究意义和进展2 1 3 偏振模色散补偿技术的研究意义和进展3 1 4 偏振态稳定技术的研究意义和进展4 1 5 论文的结构安排4 第二章光纤通信系统中的码型调制技术8 2 1 调制技术概述8 2 2 马赫一曾德尔调制器的工作原理9 2 3d q p s k 调制解调原理1 5 2 3 1d q p s k 信号的调制原理与仿真结果1 5 2 3 2d q p s k 信号的解调原理与仿真结果1 7 2 4 本章小结一1 8 第三章偏振模色散补偿技术概述1 9 3 1 偏振光的基本概念一1 9 3 1 1 琼斯( j o n e s ) 矢量法1 9 3 1 2 斯托克斯( s t o k e s ) 矢量法一2 1 3 1 3 邦加球表示法一2 2 3 2 偏振模色散的起因一2 4 3 3 偏振模色散的缓解及补偿方式分类2 5 3 4 光域反馈补偿技术一2 7 一 3 4 1p m d 补偿单元一2 7 3 4 2p m d 监测单元2 8 3 4 3 控制单元2 9 3 5 本章小结3 0 第四章8 - d p s k 调制解调原理及偏振模色散补偿性能分析3 3 4 18 - d p s k 调制原理3 3 4 28 - d p s k 解调原理3 6 4 38 - d p s k 信号的偏振模色散补偿性能3 7 4 3 1 反馈信号的研究3 7 4 3 2 不同占空比信号的d o p 与d g d 关系3 8 4 3 3 不同占空比信号的p m d 补偿性能分析3 9 i 4 1 度4 3 一4 3 4 3 - 4 7 4 8 5 1 5 1 5 5 5 7 一5 8 6 1 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 。6 7 6 9 7 0 7 1 7 3 7 3 7 3 7 4 7 6 7 9 。7 9 8 0 8 2 8 3 8 4 8 6 8 7 北京邮电大学硕士论文第一章绪论 1 1 光纤通信系统研究进展 第一章绪论 进入信息化的二十一世纪,人们对通信系统速率和容量的需求与日俱增。光 纤取代传统的电缆成为骨干网、城域网的信息传输媒质。光纤通信的出现及发展 是电信史上的一次重大变革。自从上个世纪七十年代光纤实用化以来,光纤通信 以其低廉的价格和优良的性能在电信网中获得了大规模应用。 随着因特网的发展,尤其是语音、图像、数据业务的发展,对通信网带宽的 需求提出了巨大的挑战。为了满足对通信容量的需求,发达国家电信骨干网上单 通道速率从o c 1 9 2 ( 1 0 g b s ) 向o c 7 6 8 ( 4 0 g b s ) 甚至1 0 0 g b s 的方向发展。 近年来,对波分复用、正交频分复用、偏分复用系统及新型调制格式等提高系统 容量方案的研究越来越热1 1 j - i 5 。 目前,国内外光纤通信的发展主要有两个特点。 首先,通信的容量越来越大,距离越来越长。最大限度地挖掘光纤通信的潜 在带宽有两个方向:提高单信道容量,即在一个波长上尽可能地提高传输速率; 采用复用方式,包括波分复用、时分复用及偏分复用等。提高单信道容量,较早 采用的方法是时分复用。目前,商用的时分复用系统速率已经达到1 0 g b s ,可 以承载1 2 万条话路,4 0 g b s 的时分复用系统也已经投入商用。然而,时分复用 系统速率的提高受限于电子器件,因而已达到瓶颈。采用多级相位调制码是另一 种提高单信道容量的方法。诸如差分四相位相移键控( d q p s k :d i f f e r e n t i a l q u a d r a t u r ep h a s es h i f tk e y i n g ) 、差分八相位相移键控( 8 d p s k - d i f f e r e n t i a l8p h a s e s h i f tk e y i n g ) 、正交振幅调制( q a m :q u a d r a t u r ea m p l i t u d em o d u l a t i o n ) 等调制格 式由于其较高的频谱利用率,以及对色度色散( c d :c h r o m a t i cd i s p e r s i o n ) 、非 线性效应、偏振模色散( p m d :p o l a r i z a t i o nm o d ed i s p e r s i o n ) 具有较高的容忍度, 同益成为研究的热点内容。对于光信号的复用,目f j f 研究较多的是波分复用 ( w d m :w a v e l e n g t hd i v i s i o nm u l t i p l e x ) 、正交频分复用( o f d m :o r t h o g o n a l f r e q u e n c y d i v i s i o nm u l t i p l e x ) 和偏分复用( p d m :p o l a r i z a t i o nd i v i s i o nm u l t i p l e x ) 。 阿尔卡特朗讯最早提出了密集波分复用( d w d m :d e n s ew a v e l e n g t h d i v i s i o n m u l t i p l e x i n g ) 系统,并于2 0 0 9 年9 月创造了1 0 0 p e t a b s k m 的记录。0 f c 2 0 0 9 报道了在偏分复用的q p s k ( p o l m u x q p s k ) 系统中,仅使用c 波段的掺铒光纤 放大器( e d f a :e r b i u md o p e df i b e ra m p l i f i e r ) 将1 0 1 1 2 g b s 的信号传输了 1 6 0 0 k m ,频谱效率达2 8 b i t s h z1 6 j 。如果对上述三种复用方式进行两两复用,信 北京邮电大学硕士论文第一章绪论 道容量还可以进一步提高。 其次,构建智能光网络成为光通信的发展趋势。目前,诸如无源光网络( p o n : p a s s i v eo p t i c a ln e t w o r k ) 等接入技术的发展,使得组网方式由以前简单的点到点 传输逐渐向智能化、多样化发展【7 h 9 1 。光载无线技术( r o f :r a d i oo v e rf i b e r ) 也 成为近来研究的热点【1 0 】【1 1 1 。然而,对于全光网络的发展,目前还存在着很多挑 战,如光逻辑门的集成化、光网络的互联、监控和管理等。 1 2 码型调制技术的研究意义和进展 光信号的调制技术有幅度调制、相位调制、频率调制和偏振态调制。由于光 信号频率较高,对其进行频率调制难度较大:而光信号在传输过程中,其偏振态 不可避免地将受到扰动,因而偏振态调制在实现上也有较大的难度。目自 ,光信 号的调制主要采用幅度调制和相位调制。 对于幅度调制格式,广泛采用开关键控( o o k :o n o f fk e y i n g ) ;相位调制 格式主要有差分相移键控( d p s k :d i f f e r e n t i a lp h a s es h i f tk e y i n g ) 、差分四相位相 移键控( d q p s k d i f f e r e n t i a lq u a d r a t u r ep h a s es h i f tk e y i n g ) 、差分八相位相移键 控( 8 - d p s k :d i f f e r e n t i a l8p h a s es h i f tk e y i n g ) 。相位调制信号由于在接收端采用 北京邮电大学硕七论文第一章绪论 r z 码型根据占空比的不同,又分为占空比为3 3 的r z 3 3 、占空比为5 0 的r z 5 0 以及占空比为6 7 的r z 6 7 。其中,r z 6 7 由于能抑制载频又称为载波抑 制的归零码( c s r z :c a r r i e rs u p p r e s s e dr e t u r n t o z e r o ) ,它具有较高的色散容限, 对自相位调制和四波混频效应具有更高的容忍度【1 引。 1 3 偏振模色散补偿技术的研究意义和进展 光纤由于制造工艺的缺陷造成截面并非圆形,或者由于受到挤压、扭曲、温 度、电磁场等因素的影响造成其中传输的两个正交模式传播速度不同,发生“走 离”,这种现象称之为偏振模色散( p m d :p o l a r i z a t i o nm o d ed i s p e r s i o n ) 。 光纤p m d 的大小一般用p m d 系数表示。目前的光纤通信系统主要采用普 通单模光纤( g 6 5 2 ) ,i t u t 规定g 6 5 2 光纤的p m d 系数小于0 5 p s 枷。新 型光纤的p m d 系数一般比较小,但是早些时间铺设的光纤p m d 系数都较大。 如果对骨干网铺设的光纤进行升级,成本将非常昂贵,所以需要研究偏振模色散 补偿技术以缓解光纤中的p m d 对信号造成的影响。 叠 已有的偏振模色散缓解和补偿技术分为电域补偿和光域补偿【1 引。其中,电 域补偿主要采用电均衡技术,其特点是结构紧凑,能够修复由于多种原因引起的 信号恶化。但是,电域补偿的设备比较复杂,补偿量有限,且受电子器件速率瓶 颈的限制,不适于4 0 g b s 及其以上的系统。光域补偿主要采用反馈控制的方式, 通过算法实现对偏振模色散的缓解。其特点是结构简单、成本低、补偿量大,控 制信号敏感度高,且响应速度较高,没有器件瓶颈的限制四j 。此外,可以采用 对偏振模色散容忍度高的码型来缓解信号损伤。当然,也可以将上述三种方案两 两结合,来缓解偏振模色散对光纤通信信号质量的影响,比如目前研究较多的结 合采用多级相位调制码和光域补偿技术。 2 0 0 0 年康宁公司推出第一款1 0 g b s 的偏振模色散补偿器,y a f 0 公司也先后 推出了y a f o l 0 ( 1 0 g b s ) 、y a f 0 4 0 ( 4 0 g b s ) 的偏振模色散补偿器,采用的都是 光域补偿的方案。2 0 0 8 年,同本o k i 公司采用c s r z 码型,实现了从东京到大 阪速率高达1 6 0 g b s 的传输,在接收端采用的也是光域的偏振模色散补偿器。 s t r a t a l i g h t 公司也于2 0 0 9 年7 月推出了新的4 0 g b i t s 偏振模色散补偿器。目前, 国际上较为流行的用于偏振模色散补偿器的反馈控制算法粒子群优化算法 ( p s o :p a r t i c l es w a r mo p t i m i z a t i o n ) 最早由我们实验组将其应用于偏振模色散补 偿领域,并发表在0 f c 2 0 0 41 2 1 j ,此后我们相继将该算法应用于o o k 、d p s k 、 d q p s k 及8 - d p s k 系统中,通过仿真和实验验证了其在偏振模色散自适应补偿 系统中的适用性1 2 z j 1 2 5 j 。目前,我们采用改进的粒子群优化算法制作的偏振模色 北京邮电大学硕十论文第一章绪论 散补偿器,在4 0 g b i t s 的d q p s k 系统中,最大可以补偿系统中高达9 0 p s 的差 分群时延( d g d d i f f e r e n t i a lg r o u pd e l a y ) 变化,跟踪速率最高可达2 0 0 r a d s 。 1 4 偏振态稳定技术的研究意义和进展 偏分复用系统和相干通信系统的发展,离不开对光信号偏振态稳定技术的研 究。由于光信号在传输过程中不可避免地受到各种扰动,因而对其偏振态的控制 和稳定较为困难,尤其是当链路中的偏振态发生突变时,需要能迅速地回到所维 持的偏振态。目前报道的偏振态稳定装置多采用反馈控制的方法【2 6 j 【2 ,这种方 法的性能主要取决于所选取的反馈信号以及搜索算法。o f c 2 0 0 8 报道了基于索 累一巴比涅补偿器的偏振态稳定装割捌。o f c 2 0 0 9 报道了用于p o l m u x d q p s k 系统的跟踪速率达8 0 0 r a d s 的偏振态稳定装割2 9 1 。我们实验组在0 f c 2 0 0 9 报道 了响应速率达1 2 6 k r a d s 的偏振态稳定装置1 3 。2 0 1 0 年,响应速率达3 8 k r a d s 的偏振态稳定装置刷新了纪录【3 。 1 5 论文的结构安排 本论文根据码型调制技术的原理、偏振模色散的基本理论及补偿技术、光信 北京邮电大学硕士论文 第一章绪论 p h a s es h i f tk e y i n g ) 和双偏振态的差分四相位相移键控( d p o l - d q p s k :d u a l p o l a r i z a t i o n d i f f e r e n t i a lq u a d r a t u r ep h a s es h i f tk e y i n g ) 调制格式的原理及偏振模色 散容忍度。 第六章通过实验验证了偏振模色散自适应补偿器在d p s k 和d q p s k 系统中 的性能。 第七章提出了一种新型的光信号偏振态稳定装置,并通过实验验证了该装置 的性能。 参考文献: 【1 】1y f r i g n a c ,g c h a d e t ,w 1 d l e r e t a 1 ,“t r a n s m i s s i o no f2 5 6w a v e l e n g t h - d i v i s i o na n d p o l a r i z a t i o n - d i v i s i o n - m u l t i p l e x e dc h a n n e l sa t4 2 7 g b s ( 1 0 撇c a p a c i t y ) o v e r3 + l o o k mo f t e r a l i g h tt mf i b e r 【c 】,o f c 2 0 0 2 ,2 0 0 2 ,p a p e rf c 5 【2 】y y a n g a n dj w a n g ,“c o s t e f f e c t i v e d e s i g n so fw d mo p t i c a li n t e r c o n n e c t s ”p l ,i e e e t r a n s a c t i o n so np a r a l l e la n dd i s t r i b u t e ds y s t e m s ,2 0 0 5 ,1 6 ( 1 ) :5 1 - 6 6 【3 】m s c h e u t z o w , p s e e l i n g ,m m a i e ra n dm r e i s s l e i n ,“m u l t i c a s tc a p a c i t yo fp a c k e t - s w i t c h e d r i n gw d mn e t w o r k s ”【c 】,i e e ep r o c e e d i n g s o f2 4 ma n n u a lj o i n tc o n f e r e n c eo ft h ei e e e c o m p u t e ra n dc o m m u n i c a t i o n ss o c i e t i e s ,2 0 0 5 ,1 ( 1 3 - 1 7 ) :7 0 6 - 7 1 7 。 【4 】k f u k u c h i ,t k a s a m a t s ue ta 1 ,“1 0 9 2 t b 呐( 2 7 3 + 4 0 g b i t s ) t r i p l e - b a n d u l t r a - d e n s ew d m o p t i c a lr e p e a t e dt r a n s m i s s i o ne x p e r i m e n t ”【c 】,o f c 2 0 0 1 ,2 0 0 1 ,p a p e rp d 2 4 【5 】张煦,“o f c 2 0 0 3 关于传输系统的报道”【j 】,光通信技术,2 0 0 3 ,6 :6 - 7 : 【6 】j i a n j u ny u ,x i a n gz h o u ,m i n gf a n gh u a n g e t 口互,“t r a n s m i s s i o no fh y b r i d1 1 2a n d4 4g b s p o l m u x - q p s ki n2 5g h zc h a n n e ls p a c i n go v 盯1 6 0 0k ms s m fe m p l o y i n gd i g i t a lc o h e r e n t d e t e c t i o na n de d f a - o n l ya m p l i f i c a t i o n ”【c 】,o f c 2 0 0 9 ,2 0 0 9 ,p a p e ro t h r 3 【7 】a c h i n ,r d o v e r s p i k e ,g l ja n dj s t r a n d ,“r e s t o r a t i o ns i g n a l i n gp r o t o c o ld e s i g nf o r n e x t - g e n e r a t i o no p t i c a ln e t w o r k l ” c l ,o f c 2 0 0 9 ,2 0 0 9 ,p a p e rn t u c 2 【8 】c h a r l e sc h e n ,z i n oc h a i ra n db a l a k u m a rv e l m u m g a n ,“1 0 ge p o n :n e x tg e n e r a t i o ne t h e l n e t p a s s i v eo p t i c a ln e t w o r k s ”【c 】,o f c 2 0 0 9 ,2 0 0 9 ,p a p e rj t h a 8 0 【9 】9c h w a n g ,e y s h i h ,c w c h o we ta 1 ,“u s i n gd o w n s t r e a md p s ks i g n a lf o ru p s t r e a mo o k s i g n a lr e m o d u l a t i o nw i t hr s o ai nh y b 瑚w d m - t d mp a s s i v eo p t i c a ln e t w o r k s ”【c 】, 0 f c 2 0 0 9 ,2 0 0 9 ,p a p e rj w a 7 3 【1 0 】i g n a c i og o n z a l e zi n s u aa n dc h r i s t i a ng s c h a f f e r , “h e t e r o d y n er a d i oo v e rf i b e rs y s t e mw i t h 1 0g b p sd a t ar a t e s ”【c 】,0 f c 2 0 0 9 ,2 0 0 9 ,p a p e rj w a 5 2 【1 1 】j i a n j u ny u ,m i n g f a n gh u a n g ,z h e n s h e n gj i ae ta 1 ,“a l l - o p t i c a lu p c o n v e r s i o nf o r 5 北京邮电大学硕士论文 第一章绪论 3 0 搴7 5 g b sw d m s i g n a l si n6 0 g i - i zr o fs y s t e m ”【c 1 ,o f c 2 0 0 9 ,2 0 0 9 ,p a p e ro t u l m 【1 2 】武晓霞,“基于d p s k 的新型调制格式在高速光纤传输系统中的应用”,北京邮电大学, 2 0 0 5 ,6 :5 - 7 【1 3 】刘慧洋,许玮,段高燕等,“光d q p s k 调制格式原理及仿真”【j 】,光通信技术,2 0 0 9 :l 巧 【1 4 】1 m o r i t a ,n y o s h i k a n e ,“m e r i t so fd o p s kf o ru l t r a - h i g hc a p a c i t yt r a n s m i s s i o n ”【c 】,1 8 山 a n n u a lm e e t i n go ft h ei e e e ,2 0 0 5 :4 8 7 - 4 8 8 【1 5 】m d a i k o k ue ta 1 ,“1 0 0 g b i t sd o p s kt r a n s m i s s i o ne x p e r i m e n tw i t h o u to t d mf o r1 0 0 g e t h e r n e tt r a n s p o r t ”【c 】,0 f c 2 0 0 6 ,2 0 0 6 ,p a p e rp d p 3 6 【1 6 】d v a i ld e nb o r n ee ta 1 ,“1 6 b s h zs p e c t r a l l ye f f i c i e n t4 0 木8 5 6 g b st r a n s m i s s i o no v e r 1 7 0 0 k mo fs s m f u s i n gp o l m u x - r z - d q p s k 【c 】,o f c 2 0 0 6 ,2 0 0 6 ,p a p e rp d p 3 4 【1 7 】x i a n gz h o u ,j i a n j u ny u ,m e id ue ta 1 ,“2 t b s ( 2 0 1 0 7 g b s ) r z - d q p s ks t r a i g h t 1 i n e t r a n s m i s s i o no v e r1 0 0 5 k mo fs t a n d a r d s i n g l e m o d e f i b e r ( s s m f ) w i t h o u tr a m a n a m p l i f i c a t i o n ”【c 】,o f c 2 0 0 8 ,2 0 0 8 ,p a p e ro m q 3 【1 8 】c h r i sx u ,x i a n gl i u ,l i l me m o l l e n a u e re ta 1 ,“c o m p a r i s o no fr e t u r n t o - z e r od i f f e r e n t i a l p h a s e s h i f tk e y i n ga n do n - o f fk e y i n gi nl o n g - h a u ld i s p e r s i o nm a n a g e dt a n s m i s
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