CN102124671A - 用于接收高频谱效率的光学dpsk信号的系统和方法 - Google Patents

用于接收高频谱效率的光学dpsk信号的系统和方法 Download PDF

Info

Publication number
CN102124671A
CN102124671A CN2009801324594A CN200980132459A CN102124671A CN 102124671 A CN102124671 A CN 102124671A CN 2009801324594 A CN2009801324594 A CN 2009801324594A CN 200980132459 A CN200980132459 A CN 200980132459A CN 102124671 A CN102124671 A CN 102124671A
Authority
CN
China
Prior art keywords
optical
interference signal
dpsk
fsr
odi
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN2009801324594A
Other languages
English (en)
Other versions
CN102124671B (zh
Inventor
X·刘
C·塞苏玛德哈万
A·R·查普利维
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Nokia of America Corp
Original Assignee
Alcatel Lucent USA Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Alcatel Lucent USA Inc filed Critical Alcatel Lucent USA Inc
Publication of CN102124671A publication Critical patent/CN102124671A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN102124671B publication Critical patent/CN102124671B/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B10/00Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
    • H04B10/60Receivers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B10/00Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
    • H04B10/60Receivers
    • H04B10/66Non-coherent receivers, e.g. using direct detection
    • H04B10/67Optical arrangements in the receiver
    • H04B10/676Optical arrangements in the receiver for all-optical demodulation of the input optical signal
    • H04B10/677Optical arrangements in the receiver for all-optical demodulation of the input optical signal for differentially modulated signal, e.g. DPSK signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J14/00Optical multiplex systems
    • H04J14/02Wavelength-division multiplex systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/18Phase-modulated carrier systems, i.e. using phase-shift keying

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Optical Communication System (AREA)

Abstract

提供一种用于接收受到(比如在信道间距为50GHz的密集波分复用(DWDM)通信系统中的40Gb/s和100Gb/s信道可能经历的)严苛光学滤波的差分相移键控(DPSK)光学信号的装置和方法。描述了一种光学DPSK接收器,该接收器运用具有比待解调的DPSK信号的符号速率(SR)大的自由频谱范围(FSR)的光学延迟干涉计(ODI)解调器。该接收器包括用于在ODI解调器的输出之间的引入附加功率失衡的装置,并且该附加功率失衡可以与FSR与SR之比有关。该附加功率失衡增加了信号对严苛光学滤波的耐受性、由此在比如DWDM这样的应用中实现高频谱效率。

Description

用于接收高频谱效率的光学DPSK信号的系统和方法
技术领域
本发明涉及光学通信领域,并且更具体地涉及与利用高频谱效率传输的差分相移键控光学信号的接收有关的装置和方法。
背景技术
光学差分相移键控(DPSK)是一种有前景的调制格式,其提供高的接收器灵敏度,对高速传输中的主要的非线性效应提供高的耐受性,并且提供对相干串扰的高的耐受性。在光学DPSK传输中,通过相邻位之间的光学相位差来传达数据信息。光学DPSK调制包括差分二进制相移键控(DBPSK)、差分正交相移键控(DQPSK)和其它相关格式变体。
为了增加光学传送网络的容量,正在考虑用40Gb/s信道替代当前在这些网络上承载的10Gb/s信道。如国际电信联盟(ITU)规定的那样,多数的核心传送网络基于信道间距为50GHz的密集波分复用(DWDM)。在图1A中示意地图示了这一间距,其中Δfmin=50GHz。由于40Gb/s DBPSK信号的光谱与典型10Gb/s信号的光谱相比宽得多,所以在通过50GHz信道网格传输40Gb/s二进制信号时由于严苛的光学滤波而有严重代价。如在当今的多数透明光学网络(比如图1B中示意地描绘的光学网络)中常见的那样,在传输系统中插入合并有比如波长选择开关(WSS)这样的元件的多个可重新配置的光学分插复用器(ROADM)时,这一滤波代价变得甚至更大。例如在所示网络10中,信号在它的始发地21与它的目的地22之间可能经由多个ROADM/WSS11-14进行路由。这使得难以在典型DWDM系统中在高的频谱效率下传输这样的高速DPSK信号。
一种实现高频谱效率的现有方案是使用带宽高效的调制格式、比如DQPSK和双二进制。然而DQPSK需要更复杂和昂贵的发送器和接收器,而双二进制具有比DBPSK和DQPSK更差的接收器灵敏度。
发明内容
在一个示例实施例中,本发明提供了一种光学差分相移键控(DPSK)接收器,该接收器运用光学延迟干涉计(ODI)以解调接收的光学DPSK信号。根据本发明,ODI解调器具有比待解调的DPSK信号的符号速率(SR)更大的自由频谱范围(FSR)。另外,接收器包括用于在与ODI解调器的两个输出对应的信号之间引入附加功率失衡的装置,其中该附加功率失衡和FSR与SR之比有关。当明智地选择时,该附加功率失衡增加了信号对严苛光学滤波的耐受性、由此在比如密集波分复用(DWDM)这样的应用中实现高频谱效率。可以使用电衰减或者放大电路来电气实施附加功率失衡,或者使用光学衰减来光学实施附加功率失衡。引入的功率失衡可以是固定的或者可调的。为了适应接收的数据的极性的潜在模糊性,还可以使用极性检测和恢复电路。
本发明的实施例可以例如应用于40Gb/s差分二进制相移键控(DBPSK)信号通过50GHz DWDM网格的传输以及100Gb/s差分正交相移键控(DQPSK)信号通过50GHz网格的传输。这样的实施例使得通过最小信道间距为50GHz的DWDM系统承载40Gb/s DBPSK和100Gb/s DQPSK信号时在系统所及范围和ROADM支持方面能够具有改进的性能。
本发明的其他实施例也提供其它益处,比如通过调节功率比在不同滤波条件之下自适应地优化信号接收的性能而不改变ODI的延迟或者FSR,由此使得信号接收无冲突或者无中断。
下文具体描述本发明的前述和其它特征及方面。
附图说明
图1A图示了密集波分复用(DWDM)方案中的信道间距;并且图1B是具有多个可重新配置的光学分插复用器(ROADM)和波长选择开关(WSS)的典型光学网络的示意表示。
图2是包括光学功率失衡模块的差分二进制相移键控(DBPSK)接收器的一个示例实施例的框图。
图3是包括电学功率失衡模块的DBPSK接收器的一个示例实施例的框图。
图4是DBPSK接收器的又一示例实施例的框图。
图5是差分正交相移键控(DQPSK)接收器的一个示例实施例的框图。
具体实施方式
图2是根据本发明的差分二进制相移键控(DBPSK)接收器100的一个示例实施例的框图。可以设想接收器100可以例如用来接收通过具有50GHz的最小信道间距Δfmin=50GHz(图1A)的密集波分复用DWDM系统(图1B)传输的DBPSK信号,其数据速率标称为43Gb/s并且范围可以从约40Gb/s至50Gb/s。
接收器100包括用于解调在它的输入端接收的光学DBPSK信号的光学延迟干涉计(ODI)110。一般而言,ODI具有长度不同的两个光路。两个路径之间的长度差引起在沿着两个路径行进的光学信号之间的时间延迟Td,并且该延迟等于ODI的自由频谱范围(FSR)的倒数、即FSR=1/Td。根据本发明,ODI 110具有比待解调的DBPSK信号的符号速率(SR)更大的FSR。在根据本发明的一个示例实施例中,FSR优选地在以下范围中:
1.15SR≤FSR≤2.5SR,                 (1)
其中FSR以GHz为单位而SR以G波特(Gbaud)为单位。
ODI 110的相长干涉(constructive)输出端口经由光学衰减器115耦合到平衡式检测器120的第一输入端,而ODI 110的相消干涉(destructive)输出端口经由第二光学衰减器116耦合到平衡式检测器120的第二输入端。分别具有可变衰减α1和α2的光学衰减器115和116由控制单元125控制以调节分别与ODI的相长干涉端口和相消干涉端口关联的信号功率Pcon和Pdes之比。衰减器115和116引入增量功率失衡或者信号之间的功率比的改变,该改变是对在未因此修改两个信号的功率时的自然功率比的附加。例如,取决于接收的DBPSK信号已经受到的光学滤波的程度,衰减器115和116引入的对功率比Pcon/Pdes的附加调节可以在-6dB与2dB之间,其中对于越少的滤波优选地引入越多的衰减。这里,对功率比Pcon/Pdes的2dB调节意味着Pcon相对于Pdes增加2dB或者约58%。这样,可以通过调节功率比在不同滤波条件之下自适应地优化信号性能(而不改变ODI的延迟或者FSR)。
虽然图2的示例实施例示出了耦合到ODI 110的相长干涉端口和相消干涉端口中的每一个的光学衰减器,但是根据本发明有可能具有让衰减器耦合到仅一个ODI端口的替代实施例。例如,如果对功率比Pcon/Pdes的附加调节将少于零(即仅需衰减相长干涉端口的信号),则可以消除衰减器116。
另外,对于其中没有必要变化衰减(例如滤波条件基本上恒定)的应用,可以例如用固定衰减器或者通过在ODI 110的至少一个输出端口中的不完全光学耦合来实现衰减。使用公知技术,可以在制作时设置光学耦合来提供所需程度的衰减。
平衡式检测器120的输出被提供给时钟和数据恢复(CDR)电路130,该CDR电路按照符号速率(SR)恢复在接收的信号中编码的数据和时钟。为了适应接收的数据的极性的潜在模糊性,还可以包括数据反转电路140以反转由CDR电路130恢复的数据。可以用已知方式实施CDR和数据反转电路。
作为根据本发明的又一替代方案,可以用电气手段实现功率比调节。图3示出了接收器200的又一示例实施例,其中使用电子放大器和/或衰减器电路来实现功率比调节。接收器200包括电子放大器(和/或衰减器)221和222,其在ODI 210的相长干涉输出和相消干涉输出已经被检测和转换成电信号之后分别放大和/或衰减它们。可以在控制单元225的控制之下变化由放大器(和/或者衰减器)221和222提供的放大和/或衰减(g1,g2)。如上文所述,时钟和数据恢复(CDR)电路230和可选的数据反转电路240恢复原数据。
虽然图3的示例实施例示出了电子放大器(和/或衰减器)用于ODI 210的相长干涉端口和相消干涉端口中的每一个,但是根据本发明有可能具有让放大器(衰减器)用于仅一个ODI端口的替代实施例。
在一个示例实施例中,可以根据以下关系设置功率调节:
Δ(Pcon/Pdes)≈(SR/FSR-0.75)×15dB           (2)
例如对于43Gb/s的符号速率(SR),对(Pcon/Pdes)的附加功率比调节对于50GHz、67GHz和100GHz的FSR将分别近似为1.7dB、-1.6dB和-4.8dB。如果FSR和SR遵循关系(1),则附加功率比调节Δ(Pcon/Pdes)将具有近似-5.25dB至1.8dB的范围。
图4是根据本发明的接收器300的又一示例实施例的框图。接收器300包括ODI 310解调器,其具有的FSR与WDM信道间距Δfmin相等。因此,在信道间距为50GHz的情况下,ODI 310的FSR将为50GHz而Td将为20ps。这样,ODI 310的FSR将比43Gb/s DBPSK信号的符号速率大约16%。根据关系(2),希望的功率调节将为1.65dB或者Pdes将相对于Pcon减少1.65dB或者约32%。
在图4的示例实施例中,附加功率失衡由在ODI 310的相消干涉输出端口与平衡式检测器320之间的固定光学衰减315引入。可以例如通过将ODI 310的相消干涉端口不完全地耦合到检测器320以向对应信号提供固定的光学衰减315来实施衰减315。可选地,可以如上文所述用分立的功率失衡模块或者功率失衡块实施该衰减315。
如上文所述,示出了用于恢复原数据的CDR电路300。图4的实施例的一个特征在于可以不再需要可选的数据反转电路,因为其FSR与WDM信道间距Δfmin相等的ODI 310可以被配置成解调具有固定标称条件的任一WDM信道。这一特征也可以用来实现无色(colorless)操作,其中当接收的WDM信号的波长改变时无需改变ODI设置。
图5是根据本发明的接收器400的又一示例实施例的框图。接收器400可以解调差分正交相移键控(DQPSK)信号,比如该信号可以通过最小信道间距为50GHz的DWDM系统传输。例如对净数据速率为100Gb/s的DQPSK信号,原始数据速率标称为113Gb/s并且在包括用于比如向前纠错(FEC)这样的过程的开销时范围可以从约107Gb/s至约125Gb/s。
接收器400包括DQPSK解调器,该解调器包括用于解调DQPSK信号的同相和正交相分量的成对ODI 410和411。在一个示例实施例中,DQPSK解调器的FSR为100GHz。这样,ODI 410和411的FSR比113Gb/s DQPSK信号的符号速率大约77%。根据关系(2),希望的功率调节将为-2.8dB,或者换而言之,(各ODI的)Pcon将相对于(各ODI的)Pdes减少2.8dB或者约48%。
ODI 410和411的输出被提供给功率失衡模块415。功率失衡模块415的同相和正交相输出被分别耦合到平衡式检测器421和422。可以如上文所述,通过让在ODI 410和411的相长干涉端口和/或相消干涉端口的信号受到(比如光学衰减器的)光学衰减或者通过提供不完全光学耦合来实现功率失衡模块415。可选地,如上文所述,可以使用在将光学信号转换成电形式之后布置的功率失衡模块的一种电气实施方式。另外,功率失衡模块415可以提供固定功率失衡或者在控制单元425的控制之下提供可变功率失衡。
如上文所述,CDR电路431和432以及可选的数据反转电路441和442分别在检测器421和422之后,用于恢复原同相和正交相数据分支。
如这里公开的那样,本发明在接收通过常规DWDM系统传输的高频谱效率的DPSK信号时提供良好的信号性能。另外,本发明的更多实施例也提供其它益处,比如提供一种用于通过调节功率比在不同滤波条件之下自适应地优化信号性能(而不改变ODI的延迟)并且允许无冲突的接收器操作的机制。本发明的这样的实施例由此在高频谱效率的系统中传输DPSK信号时提供总系统性能的改进和容易的实施。
应该理解上述实施例仅是举例说明可以代表本发明应用的一些可能的具体实施例。本领域技术人员能够进行诸多变化的其它布置而不脱离本发明的精神实质和范围。

Claims (10)

1.一种用于从波分复用(WDM)光学传输系统接收差分相移键控(DPSK)光学信号的光学接收器,所述光学接收器包括:
解调器,所述解调器包括光学延迟干涉计(ODI),所述ODI具有:
光学输入端,用于接收所述DPSK光学信号,
相长干涉光学输出端,其与基于所述DPSK光学信号的相长干涉信号关联,以及
相消干涉光学输出端,其与基于所述DPSK光学信号的相消干涉信号关联;以及
功率失衡模块,其提供在所述相长干涉信号与相消干涉信号之间的附加相对功率差,
其中所述ODI具有比所述DPSK光学信号的符号速率(SR)更大的自由频谱范围(FSR)。
2.根据权利要求1所述的光学接收器,其中1.15SR≤FSR≤2.5SR。
3.根据权利要求1所述的光学接收器,其中所述附加相对功率差根据以下关系依赖于SR与FSR之比:
Δ(Pcon/Pdes)≈(SR/FSR-0.75)×15dB,
其中Pcon是所述相长干涉信号的功率,Pdes是所述相消干涉信号的功率,而Δ(Pcon/Pdes)是以dB为单位的所述附加功率差。
4.根据权利要求1所述的光学接收器,其中所述功率失衡模块包括光学衰减器、电子衰减器和电子放大器中的至少一个。
5.根据权利要求1所述的光学接收器,其中所述ODI的FSR等于所述WDM光学传输系统的信道间距。
6.一种用于从波分复用(WDM)光学传输系统接收差分相移键控(DPSK)光学信号的方法,所述方法包括:
利用光学延迟干涉计(ODI)解调所述DPSK光学信号,所述ODI具有:
光学输入端,用于接收所述DPSK光学信号,
相长干涉光学输出端,其与根据所述DPSK光学信号导出的相长干涉信号关联,以及
相消干涉光学输出端,其与根据所述DPSK光学信号导出的相消干涉信号关联;以及
提供在所述相长干涉信号与相消干涉信号之间的附加相对功率差,
其中所述ODI具有比所述DPSK光学信号的符号速率(SR)更大的自由频谱范围(FSR)。
7.根据权利要求6所述的方法,其中1.15SR≤FSR≤2.5SR。
8.根据权利要求6所述的方法,其中所述附加相对功率差根据以下关系依赖于SR与FSR之比:
Δ(Pcon/Pdes)≈(SR/FSR-0.75)×15dB,
其中Pcon是所述相长干涉信号的功率,Pdes是所述相消干涉信号的功率,而Δ(Pcon/Pdes)是以dB为单位的所述附加功率差。
9.根据权利要求6所述的方法,其中提供附加相对功率差包括以下中的至少一个:
光学衰减所述相长干涉信号和相消干涉信号中的至少一个;
电衰减所述相长干涉信号和相消干涉信号中的至少一个;以及
电放大所述相长干涉信号和相消干涉信号中的至少一个。
10.根据权利要求6所述的方法,其中所述ODI的FSR等于所述WDM光学传输系统的信道间距。
CN200980132459.4A 2008-08-19 2009-08-05 用于接收高频谱效率的光学dpsk信号的系统和方法 Expired - Fee Related CN102124671B (zh)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US12/194,241 2008-08-19
US12/194,241 US8121494B2 (en) 2008-08-19 2008-08-19 System and method for receiving high spectral efficiency optical DPSK signals
PCT/US2009/004481 WO2010021661A1 (en) 2008-08-19 2009-08-05 System and method for receiving high spectral efficiency optical dpsk signals

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN102124671A true CN102124671A (zh) 2011-07-13
CN102124671B CN102124671B (zh) 2014-04-16

Family

ID=41130298

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN200980132459.4A Expired - Fee Related CN102124671B (zh) 2008-08-19 2009-08-05 用于接收高频谱效率的光学dpsk信号的系统和方法

Country Status (6)

Country Link
US (1) US8121494B2 (zh)
EP (1) EP2332270A1 (zh)
JP (1) JP5480901B2 (zh)
KR (1) KR101248401B1 (zh)
CN (1) CN102124671B (zh)
WO (1) WO2010021661A1 (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110113095A (zh) * 2018-02-01 2019-08-09 上海信及光子集成技术有限公司 一种光延时测试装置与系统

Families Citing this family (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5272686B2 (ja) * 2008-11-28 2013-08-28 富士通株式会社 光受信器、光受信回路および光受信方法
ES2645392T3 (es) * 2010-03-17 2017-12-05 Lightlab Imaging, Inc. Métodos y aparatos de reducción de ruido de intensidad para sistemas de detección interferométrica y de formación de imágenes
JP2013528991A (ja) * 2010-04-15 2013-07-11 ミンテラ コーポレーション 電気的適応dpsk受信器および(d)mpsk受信器
US9374172B2 (en) * 2010-04-21 2016-06-21 Nec Corporation Optical receiver, optical reception device, and correction method for optical received intensity
JP5404925B2 (ja) * 2010-06-03 2014-02-05 株式会社日立製作所 光通信システム、光受信器、光トランスポンダ、波長多重光通信システム、波長多重受信装置及び波長多重光トランスポンダ
US10461880B2 (en) 2010-08-26 2019-10-29 Ciena Corporation Flexible grid optical spectrum transmitter, receiver, and transceiver
US9197354B2 (en) 2010-08-26 2015-11-24 Ciena Corporation Concatenated optical spectrum transmission systems and methods
JP5645632B2 (ja) * 2010-12-14 2014-12-24 三菱電機株式会社 光送受信器および光送受信方法
WO2013155533A1 (en) * 2012-04-13 2013-10-17 California Institute Of Technology Integrated light source independent linewidth reduction of lasers using electro-optical feedback techniques
US10243672B2 (en) * 2016-06-30 2019-03-26 Luxtera, Inc. Method and system for waveguide delay based equalization with current and optical summing in optical communication
CN108491849B (zh) * 2018-03-23 2021-09-28 上海理工大学 基于三维稠密连接卷积神经网络的高光谱图像分类方法

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1604504A (zh) * 2003-09-29 2005-04-06 朗迅科技公司 用于加光标签的分组传输的系统和方法
US20070196110A1 (en) * 2006-04-26 2007-08-23 Mintera Corporation Partial DPSK (PDPSK) Transmission Systems
US20080226306A1 (en) * 2007-03-14 2008-09-18 Heffner Brian L GT decoder having bandwidth control for ISI compensation

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7477852B2 (en) * 2005-01-31 2009-01-13 Alcatel-Lucent Usa Inc. Optical receiver apparatus and method
US7489874B2 (en) 2005-02-28 2009-02-10 Alcatel-Lucent Usa Inc. Method and apparatus for demodulation of optical differential phase shift keyed signals
WO2008113055A1 (en) * 2007-03-14 2008-09-18 Stratalight Communications, Inc. Optical receivers for optical communications

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1604504A (zh) * 2003-09-29 2005-04-06 朗迅科技公司 用于加光标签的分组传输的系统和方法
US20070196110A1 (en) * 2006-04-26 2007-08-23 Mintera Corporation Partial DPSK (PDPSK) Transmission Systems
US20080226306A1 (en) * 2007-03-14 2008-09-18 Heffner Brian L GT decoder having bandwidth control for ISI compensation

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110113095A (zh) * 2018-02-01 2019-08-09 上海信及光子集成技术有限公司 一种光延时测试装置与系统

Also Published As

Publication number Publication date
WO2010021661A1 (en) 2010-02-25
JP5480901B2 (ja) 2014-04-23
JP2012500563A (ja) 2012-01-05
US20100046948A1 (en) 2010-02-25
KR101248401B1 (ko) 2013-04-02
KR20110042320A (ko) 2011-04-26
US8121494B2 (en) 2012-02-21
EP2332270A1 (en) 2011-06-15
CN102124671B (zh) 2014-04-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102124671B (zh) 用于接收高频谱效率的光学dpsk信号的系统和方法
CN102484535B (zh) 300脚和cfp msa模块中的40、50和100gb/s光收发器/转发器
US8625996B2 (en) Optical transmitter, optical transmission method, and wavelength-selective variable delayer
JP4833818B2 (ja) 光信号における光学分散を補償する方法及びシステム
EP2797248B1 (en) Crosstalk reduction in optical networks using variable subcarrier spectral allocation
Wuth et al. Multi-rate (100G/40G/10G) transport over deployed optical networks
CN102224690A (zh) 频偏极化复用调制格式以及结合它的系统
EP2550759A2 (en) Optical transmitter supplying optical signals having multiple modulation formats
EP2290853A2 (en) Optical transmission system, optical transmission equipment, and chromatic dispersion compensation method
JP5741086B2 (ja) 光信号における光分散を補償する方法及びシステム
CN101272214B (zh) 一种波分复用系统的传输控制方法
US9246597B2 (en) Dual rate QPSK/TCM-QPSK optical modulation
EP2260588A2 (en) Method and apparatus for demodulating and regenerating phase modulated optical signals
JP6072302B2 (ja) 波長多重伝送システム
WO2012116060A1 (en) Generating higher-level quadrature amplitude modulation (qam) using a delay line interferometer and systems and methods incorporating same
US20080199189A1 (en) Colorless optical demodulator for differential quadrature phase shift keying dwdm systems
CN101605276B (zh) 光信号的传输方法和装置
JP2018128673A (ja) ファイバー・ブラッグ格子移相器を用いた光位相感応増幅器
US8184994B2 (en) Optical receiving circuit
US11038614B2 (en) Optical system including a reconfigurable optical add/drop multiplexer and filters
CN102318240B (zh) 一种高速光传输系统、设备及数据处理方法
Wang et al. Analysis of NRZ-and RZ-DQPSK for 112 Gb/s DWDM transmission
Al-Dalky et al. Performance Degradation of 100 Gb/s PM-QPSK and 400 Gb/s PM-16QAM Single Carrier and Dual Carrier Coherent Systems Due to Cascaded Optical Filters

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20140416

Termination date: 20180805

CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee