发送端

上图是一个典型的数字相干光通信系统的发送端框图,其中比较重要的是光调制器的原理。

这对应到通信原理中就是一个数字信号的频带传输系统。由于我使用的是光纤信道,它的良好特性使得我可以将光载波通过偏振分束器,分解为两个互相独立的信道,传输两路信号。而对于每一路信号都使用正交幅度调制。

物理信道中传输的信号,一定要是有时间概念的连续波。你说我传一个符号“1”,是不可以的。你只能传一个有时间概念的连续波来代表符号“1”,这就是波形成型。数字通信系统都会使用波形成型,而且你发送到信道中随机信号的功率谱密度的形状,就取决于两个因素,符号之间的相关性,以及成型波形的频谱函数。有时候为了迎合信道的通带特性,我们还会使用线路码型来改变信号前后码元之间的相关性。

接收端

由于发送信号为:
Eout=12Eincos⁡[uI(t)/2VπIπ]+12Eine−jπ2cos⁡[uQ(t)/2VπQπ]E_{out} =\frac{1}{2}E_{in}{\cos\left[\frac{u_I(t)/2}{V_{\pi I}}\pi\right]}+\frac{1}{2}E_{in}e^{-j\frac{\pi}{2}}\cos\left[\frac{u_Q(t)/2}{V_{\pi Q}}\pi\right] Eout​=21​Ein​cos[VπI​uI​(t)/2​π]+21​Ein​e−j2π​cos[VπQ​uQ​(t)/2​π]

为了方便分析,这里只给出了单偏振态的信号。

将其转化为实信号的形式为,
A(t)cos⁡2πfct−B(t)sin⁡2πfct=C(t)cos⁡[2πfct+φ(t)]A(t)\cos2\pi f_c t-B(t)\sin2\pi f_c t=C(t)\cos[2\pi f_c t+\varphi(t)] A(t)cos2πfc​t−B(t)sin2πfc​t=C(t)cos[2πfc​t+φ(t)]
由于调制信号使用了幅度和相位两个维度来携带信息,所以在接收端要使用相干接收才能将信息提取出来,相干光通信指的就是采用相干接收的,以光为载波携带信息的通信方式。

我们会使用平衡接收机来做相干接收。

平衡接收后的信号依然还是时域连续信号,需要将其采集为数字信号,这里要遵循采样定理。然后通过 DSP 处理算法将其中的不良因素处理掉。
为了让采样时刻的信噪比最大,使用基带匹配滤波器做最佳接收,然后采样判决,计算误码率等性能指标。

以上便是相干光通信系统完整地收发过程。

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