JP5834163B2 - 信号処理方法、検波方法および検波装置 - Google Patents

信号処理方法、検波方法および検波装置 Download PDF

Info

Publication number
JP5834163B2
JP5834163B2 JP2015518289A JP2015518289A JP5834163B2 JP 5834163 B2 JP5834163 B2 JP 5834163B2 JP 2015518289 A JP2015518289 A JP 2015518289A JP 2015518289 A JP2015518289 A JP 2015518289A JP 5834163 B2 JP5834163 B2 JP 5834163B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
signal
polarization
constellation diagram
psk
processing method
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.)
Expired - Fee Related
Application number
JP2015518289A
Other languages
English (en)
Other versions
JPWO2014189107A1 (ja
Inventor
菊池 和朗
和朗 菊池
ジ イヨン セット
ジ イヨン セット
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.)
University of Tokyo NUC
Alnair Labs Corp
Original Assignee
University of Tokyo NUC
Alnair Labs Corp
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 University of Tokyo NUC, Alnair Labs Corp filed Critical University of Tokyo NUC
Priority to JP2015518289A priority Critical patent/JP5834163B2/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP5834163B2 publication Critical patent/JP5834163B2/ja
Publication of JPWO2014189107A1 publication Critical patent/JPWO2014189107A1/ja
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
    • H04B10/61Coherent receivers
    • H04B10/612Coherent receivers for optical signals modulated with a format different from binary or higher-order PSK [X-PSK], e.g. QAM, DPSK, FSK, MSK, ASK
    • 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
    • H04B10/07Arrangements for monitoring or testing transmission systems; Arrangements for fault measurement of transmission systems
    • H04B10/075Arrangements for monitoring or testing transmission systems; Arrangements for fault measurement of transmission systems using an in-service signal
    • H04B10/079Arrangements for monitoring or testing transmission systems; Arrangements for fault measurement of transmission systems using an in-service signal using measurements of the data signal
    • H04B10/0795Performance monitoring; Measurement of transmission parameters
    • 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
    • H04B10/61Coherent receivers
    • H04B10/613Coherent receivers including phase diversity, e.g., having in-phase and quadrature branches, as in QPSK coherent receivers
    • 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
    • H04B10/61Coherent receivers
    • H04B10/614Coherent receivers comprising one or more polarization beam splitters, e.g. polarization multiplexed [PolMux] X-PSK coherent receivers, polarization diversity heterodyne coherent receivers
    • 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
    • H04B10/61Coherent receivers
    • H04B10/616Details of the electronic signal processing in coherent optical receivers
    • 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
    • H04B10/61Coherent receivers
    • H04B10/616Details of the electronic signal processing in coherent optical receivers
    • H04B10/6165Estimation of the phase of the received optical signal, phase error estimation or phase error correction

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Optical Communication System (AREA)
  • Optical Modulation, Optical Deflection, Nonlinear Optics, Optical Demodulation, Optical Logic Elements (AREA)

Description

本発明は、信号処理方法、検波方法および検波装置に関する。
現在、種々の光サンプリングシステムが提案されている。非特許文献1では、光サンプリングシステムとして線形サンプリングシステムが提案されている。非特許文献1では、サンプリングパルスとの干渉を用いてコンステレーションダイアグラムが生成されることが記載されている。非特許文献2には、デュアルチャネル線形光サンプリングについて記載されている。非特許文献2では、1シンボル遅れたデュアルチャネル線形光サンプリングが用いられている。非特許文献2では、このシステムにより、差動位相偏移変調(DPSK:Differential Phase Shift Keying)が観測される。
その他の例として、特許文献1には、デジタルコヒーレント受信装置が記載されている。特許文献1では、偏波多重光信号の偏波状態が最適化されている。特許文献1には、この最適化により、デジタルシグナルプロセッサによるデジタル信号処理の負荷の低減および安定性を向上させることができると記載されている。
特開2012−238941号公報
C. Dorrer, C.R. Doerr, and I. Kang, "Measurement of eye diagram and constellation diagrams of optical sources using linear optics and waveguide technology," J. Lightwave Technol., vol.23, pp.178-186, Jan. 2005. K. Okamoto and F. Ito, "Ultrafast measurement of optical DPSK signals using 1-symbol delayed dual-channel linear optical sampling," IEEE Photon. Technol. Lett., vol.20, pp.948-950, 2008.
二重偏波位相偏移変調(DP−PSK:Dual−Polariation Phase−Shift Keying)信号の測定には、コンステレーションダイアグラム(Constellation diagram)が用いられることがある。そしてDP−PSK信号のコンステレーションダイアグラムの取得には、低い速度で動作する受信器であっても、DP−PSK信号の受信を可能にすることが求められることがある。本発明者らは、低い速度で動作する受信器であっても、DP−PSK信号のコンステレーションダイアグラムを取得することを検討した。
本発明によれば、
二重偏波位相偏移変調(DP−PSK)信号に含まれるX偏波およびY偏波をそれぞれx成分およびy成分として規定される偏波に関する複数のストークスパラメータを取得する工程と、
ポアンカレ球座標系において、前記各ストークスパラメータが規定する座標を、座標(0,1,0)、(0,0,1)、(0,−1,0)および(0,0,−1)を含む平面に正射影することで2次元コンステレーションダイアグラムを取得する工程と、
を含む信号処理方法が提供される。
本発明によれば、
DP−PSK信号に含まれるX偏波およびY偏波をそれぞれx成分およびy成分として規定される偏波に関する複数のストークスパラメータを取得するストークスパラメータ取得部と、
ポアンカレ球座標系において、前記各ストークスパラメータが規定する座標を、座標(0,1,0)、(0,0,1)、(0,−1,0)および(0,0,−1)を含む平面に正射影することで2次元コンステレーションダイアグラムを取得するコンステレーションダイアグラム取得部と、
を備える検波装置が提供される。
本発明によれば、低い速度で動作する受信器が用いられても、DP−PSK信号のコンステレーションダイアグラムを取得することができる。
上述した目的、およびその他の目的、特徴および利点は、以下に述べる好適な実施の形態、およびそれに付随する以下の図面によってさらに明らかになる。
実施の形態における検波装置の概要図である。 DP−PSKにおけるポアンカレ球座標系に表示される位相状態を説明するための図である。 DP−PSKにおけるポアンカレ球座標系に表示される位相状態を説明するための図である。 コンステレーションダイアグラムのシミュレーション結果を示す図である。 コンステレーションダイアグラムの実験結果を示す図である。
以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。なお、すべて図面において、同様な構成要素には同様の符号を付し、適宜説明を省略する。
図1は、実施の形態における検波装置100の概要図である。図1は検波装置100を示す概要図であり、検波装置100の構成は図1に示されるものに限られない。検波装置100は、図1に示されるように、ストークスパラメータ取得部104と、コンステレーションダイアグラム取得部116と、を備えている。ストークスパラメータ取得部104は、偏波に関する複数のストークスパラメータを取得するものである。本実施形態における当該偏波は、二重偏波位相偏移変調(DP−PSK)信号に含まれるX偏波およびY偏波をそれぞれx成分およびy成分として規定されている。コンステレーションダイアグラム取得部116は、2次元コンステレーションダイアグラム(Constellation diagram)を取得するものである。本実施形態における当該コンステレーションダイアグラムは、ポアンカレ球座標系において、上記各ストークスパラメータが規定する座標を、座標(0,1,0)、(0,0,1)、(0,−1,0)および(0,0,−1)を含む平面に正射影することで取得される。
本実施形態における検波装置100の詳細について説明する。検波装置100は、図1に示されるように、ストークスパラメータ取得部104と、コンステレーションダイアグラム取得部116と、を備えている。ストークスパラメータ取得部104は、コヒーレント受信器106と、サンプリングパルス発生器108と、アナログデジタルコンバータ(ADC)110と、ストークスベクトル変換部114と、を含んでいる。ストークスベクトル変換部114およびコンステレーションダイアグラム取得部116は、デジタルシグナルプロセッサ(DSP)112に含まれている。検波装置100は、図1に示されるように、光フィルタ102をさらに備えている。
検波装置100の動作について説明する。検波装置100では、二重偏波位相偏移変調(DP−PSK:Dual−Polariation Phase−Shift Keying)信号が光フィルタ102を介してコヒーレント受信器106およびサンプリングパルス発生器108に入力される。DP−PSK信号は、X偏波およびY偏波を含んでいる。そしてこれらX偏波およびY偏波は、互いに直行している。DP−PSK信号では、X偏波およびY偏波それぞれにおいて、位相が変調されている。この場合において位相の変調は、X偏波およびY偏波において独立になされている。本実施形態において、DP−PSK信号のX偏波およびY偏波は、互いに等しい強度を有している。DP−PSK信号のX偏波およびY偏波は同一の光源(例えば、レーザ光源)から出射される。本実施形態において、DP−PSK信号のX偏波およびY偏波における位相は、2位相(N≧1)に適用させることができる。X偏波およびY偏波における位相が2位相となる場合、DP−PSK信号のX偏波およびY偏波のそれぞれにバイナリデータを乗せることができる。
DP−PSK信号の具体例には、二重偏波四位相偏移変調(DP−QPSK:Dual−Polariation Quadrature Phase−Shift Keying)信号、二重偏波二位相偏移変調(DP−BPSK:Dual−Polariation Binary Phase−Shift Keying)信号または二重偏波八位相偏移変調(DP−8PSK:Dual−Polariation 8 Phase−Shift Keying)信号が含まれる。本実施形態において、DP−QPSK信号は、100Gbit/sec以上の伝送レートを有していてもよい。DP−BPSK信号においては、X偏波における位相は、IQ平面においてバイナリ(binary)で「0」および「1」の2つの状態をとるように変調されているとともに、Y偏波における位相も、IQ平面においてバイナリで「0」および「1」の2つの状態をとるように変調されている。DP−QPSK信号においては、X偏波における位相は、IQ平面においてバイナリで「00」、「01」、「10」および「11」の4つの状態をとるように変調されているとともに、Y偏波における位相も、IQ平面においてバイナリで「00」、「01」、「10」および「11」の4つの状態をとるように変調されている。DP−8PSK信号においては、X偏波における位相は、IQ平面においてバイナリで「000」、「001」、「010」、「011」、「100」、「101」、「110」および「111」の8つの状態をとるように変調されているとともに、Y偏波における位相も、IQ平面においてバイナリで「000」、「001」、「010」、「011」、「100」、「101」、「110」および「111」の8つの状態をとるように変調されている。
検波装置100において、DP−PSK信号は、上述したように、光フィルタ102を通過する。光フィルタ102は、DP−PSK信号の雑音を除去するフィルタとして機能する。これにより、DP−PSK信号のCNR(Carrier−to−noise ratio)が改善されることになる。
検波装置100では、ストークスパラメータ取得部104が、入力されたDP−PSK信号に関するストークスパラメータを取得する。検波装置100では、線形サンプリングにより、DP−PSK信号からストークスパラメータが得られる。
線形サンプリングの詳細は、以下のとおりである。まず、光フィルタ102を通過したDP−PSK信号の一部が、サンプリングパルス発生器108に入力される。サンプリングパルス発生器108は、DP−PSK信号のシンボルレートTを抽出する。そしてサンプリングパルス発生器108は、シンボルレートTをn(ただし、nは十分に大きい正の整数である。)で分周し、サンプリング周波数1/(nT)のサンプリング光パルスを発生させる。発生したサンプリング光パルスは、コヒーレント受信器106に出力される。
光フィルタ102を通過したDP−PSK信号の残りの一部は、コヒーレント受信器106に入力される。コヒーレント受信器106は、偏波ビームスプリッタ(PBS:Polarization Beam Splitter)を内蔵している。コヒーレント受信器106は、PBSを用いて、DP−PSK信号のX偏波およびY偏波を分離する。そしてコヒーレント受信器106は、サンプリング光パルス発生器108からのサンプリング光パルスを局部発振(LO:Local Oscillator)として用いて、DP−PSK信号のX偏波およびY偏波のそれぞれを線形に検波する。その後コヒーレント受信器106は、X偏波のIチャネルおよびYチャネルに関する電気信号IおよびQと、Y偏波のIチャネルおよびYチャネルに関する電気信号IおよびQと、を出力する。
コヒーレント受信器106から出力された電気信号I、Q、IおよびQはADC110に入力される。ADC110は、電気信号I、Q、IおよびQをアナログ−デジタル変換する。ADC110においてアナログ−デジタル変換された信号は、DSP112に出力される。
DSP112では、ストークスベクトル変換部114が、ADC110においてアナログ−デジタル変換された電気信号I、Q、IおよびQからDP−PSK信号におけるX偏波の成分E(k)およびY偏波の成分E(k)を得る(ただし、kはサンプルの数を示す。)。そしてストークスベクトル変換部114は、以下の式(1)から(3)を用いて、E(k)およびE(k)から、ストークスパラメータS、SおよびSを算出する。
Figure 0005834163
ただし、θ(k)=arg(E(k)/E(k))である。
ストークスパラメータS、SおよびSは、検波装置100に入力されたDP−PSK信号の偏波状態(SOP:State of Polarization)を示している。ストークスパラメータS、SおよびSによって示されるSOPは、ポアンカレ球座標系に表示される。ポアンカレ球座標系に表示されるSOPについて、図2を用いて説明する。
図2(a)は、DP−BPSKにおけるポアンカレ球座標系に表示されるSOPを説明するための図である。ポアンカレ球座標系において、軸S、SおよびSは、互いに直行している。図2(a)では、ポアンカレ球PSが破線で模式的に示されている。また図2(a)においてハッチで表示されている平面Sは、座標(0,1,0)、(0,0,1)、(0,−1,0)および(0,0,−1)を含む平面である。DP−BPSKにおけるX偏波およびY偏波がとり得る位相差は、0およびπとなる。位相差0では、ポアンカレ球PSにおいて、図2(a)に示されるようにセンターaがとられる。センターaにおけるSOPは、+45°の直線偏光となる。一方位相差πでは、ポアンカレ球PSにおいて、図2(a)に示されるようにセンターbがとられる。センターbにおけるSOPは、−45°の直線偏光となる。
図2(b)は、DP−QPSKにおけるポアンカレ球座標系に表示されるSOPを説明するための図である。ポアンカレ球座標系において、軸S、SおよびSは、互いに直行している。図2(b)では、ポアンカレ球PSが破線で模式的に示されている。また図2(b)においてハッチで表示されている平面Sは、座標(0,1,0)、(0,0,1)、(0,−1,0)および(0,0,−1)を含む平面である。DP−QPSKにおけるX偏波およびY偏波がとり得る位相差は、0、π/2、πおよび3π/2となる。位相差0では、ポアンカレ球PSにおいて、図2(b)に示されるようにセンターaがとられる。センターaにおけるSOPは、+45°の直線偏光となる。位相差π/2では、ポアンカレ球PSにおいて、図2(b)に示されるようにセンターbがとられる。センターbにおけるSOPは、右回り円偏光となる。位相差πでは、ポアンカレ球PSにおいて、図2(b)に示されるようにセンターcがとられる。センターcにおけるSOPは、−45°の直線偏光となる。最後に位相差3π/2では、ポアンカレ球PSにおいて、図2(b)に示されるようにセンターdがとられる。センターdにおけるSOPは、左回り円偏光となる。
図3は、DP−8PSKにおけるポアンカレ球座標系に表示されるSOPを説明するための図である。ポアンカレ球座標系において、軸S、SおよびSは、互いに直行している。図3では、ポアンカレ球PSが破線で模式的に示されている。また図3においてハッチで表示されている平面Sは、座標(0,1,0)、(0,0,1)、(0,−1,0)および(0,0,−1)を含む平面である。DP−8PSKにおけるX偏波およびY偏波がとり得る位相差は、0、π/4、π/2、3π/4、π、5π/4、3π/2、および7π/4となる。位相差0では、ポアンカレ球PSにおいて、図3に示されるようにセンターaがとられる。センターaにおけるSOPは、+45°の直線偏光となる。位相差π/4では、ポアンカレ球PSにおいて、図3に示されるようにセンターbがとられる。センターbにおけるSOPは、楕円偏光となる。位相差π/2では、ポアンカレ球PSにおいて、図3に示されるようにセンターcがとられる。センターcにおけるSOPは、右回り円偏光となる。位相差3π/4では、ポアンカレ球PSにおいて、図3に示されるようにセンターdがとられる。センターdにおけるSOPは、楕円偏光となる。位相差πでは、ポアンカレ球PSにおいて、図3に示されるようにセンターeがとられる。センターeにおけるSOPは、−45°の直線偏光となる。位相差5π/4では、ポアンカレ球PSにおいて、図3に示されるようにセンターfがとられる。センターfにおけるSOPは、楕円偏光となる。位相差3π/2では、ポアンカレ球PSにおいて、図3に示されるようにセンターgがとられる。センターgにおけるSOPは、左回り円偏光となる。最後に位相差7π/4では、ポアンカレ球PSにおいて、図3に示されるようにセンターhがとられる。センターhにおけるSOPは、楕円偏光となる。
本実施形態では、DP−PSK信号に関するSOPが式(1)から(3)により算出され、ポアンカレ球座標系において座標として表示される。そしてコンステレーションダイアグラム取得部116は、当該座標を平面Sに正射影する。これにより、DP−PSK信号に関して2次元に表示されたコンステレーションダイアグラムが得られる。
本実施形態において、検波装置100は、図1に示されるように、信号品質演算部118と、表示部120と、をさらに含んでいてもよい。信号品質演算部118は、コンステレーションダイアグラム取得部116が取得した2次元コンステレーションダイアグラムのQ値を取得する。具体的には、コンステレーションダイアグラム取得部116は、2次元コンステレーションダイアグラムの情報を含む信号を信号品質演算部118に出力する。信号品質演算部118は、コンステレーションダイアグラム取得部116から出力された信号を解析して、2次元コンステレーションダイアグラムのQ値を取得する。Q値は、Q=s/2σによって定義される値である(ただし、sは、2次元コンステレーションダイアグラムにおいて隣接するコンステレーションポイント間の距離である。σは、2次元コンステレーションダイアグラムのコンステレーションポイントにおける信号強度のガウス分布の標準偏差である。)。信号品質演算部118は、Q値を含む信号を表示部120に出力する。表示部120は、信号品質演算部118から出力されたQ値を表示する。表示部120は、例えば、液晶ディスプレイであってもよい。これにより、検波装置100のユーザは、検波装置100が検波したDP−PSK信号のQ値を確認することができる。
Q値は、信号の品質を示す値である。例えば、Q>6が満たされている場合、信号の符号誤り率は、10−9以下となる。本実施形態では、信号品質演算部118は、Q値から符号誤り率を演算してもよい。この場合、信号品質演算部118は、Q値を含む信号とともに符号誤り率を含む信号を表示部120に出力してもよい。そして表示部120は、Q値とともに符号誤り率を表示してもよい。
本実施形態において得られた2次元コンステレーションダイアグラムは、DP−PSK信号のX偏波およびY偏波に関するストークスパラメータから得られている。ストークスパラメータは、DP−PSK信号の位相のノイズの影響を受けることなく算出することができる。このため、検波装置100は、DP−PSK信号のノイズの影響を受けることなく、2次元コンステレーションダイアグラムを取得することができる。また本実施形態では、ストークスパラメータを介してコンステレーションパラメータが算出されているため、シンボルレートおよびサンプリングレートによらず、2次元コンステレーションダイアグラムを取得することができる。特に、DP−PSK信号がDP−QPSK信号であり、当該DP−QPSK信号が100Gbit/sec以上の伝送レートを有している場合であっても、本実施形態の検波装置100は、当該DP−QPSK信号を検波することができる。
(実施例1)
本実施形態における信号処理方法について、シミュレーションにより解析した。図4は、DP―QPSK信号に関するシミュレーション結果を示す。シミュレーションでは、DP―PSK信号は、DP―QPSK信号とした。光フィルタ102から出力される光のCNRは、15dBと仮定した。サンプルの数は、216とした。図4(a)から(c)における左側の図は、コンステレーションダイアグラムのシミュレーション結果を示す。一方図4(a)から(c)における右側の図は、コンステレーションダイアグラムのx方向におけるコンステレーションポイントのヒストグラムを示す。
図4(a)は、本実施形態における信号処理方法によって得られたコンステレーションダイアグラムに関するシミュレーション結果を示す。コンステレーションポイントのヒストグラムは、図4(a)の右図に示されるように、ほぼガウシアン状に分布している。一方図4(b)は、DP−QPSKのストークスパラメータを算出しないで線形サンプリングにより得られたコンステレーションダイアグラムに関するシミュレーション結果を示す。図4(a)と(b)とを比較すると、図4(b)におけるコンステレーションダイアグラムでは、コンステレーションポイントの位相の拡散が顕著に表れている(図4(b)における左図)。これは、DP−QPSK信号の位相ノイズに基づくものである。また図4(b)におけるコンステレーションダイアグラムのヒストグラムの広がりは、図4(a)におけるコンステレーションダイアグラムのヒストグラムの広がりよりも大きい(図4(a)および(b)における右図)。このことから、図4(a)における信号処理方法によれば、図4(b)における信号処理方法と比較して、DP−QPSK信号の位相ノイズによって受ける影響を小さくすることができるといえる。
図4(c)は、DP−QPSKのストークスパラメータを算出しないで線形サンプリングにより得られたコンステレーションダイアグラムに関するシミュレーション結果を示す。ただし、図4(c)では、DP−QPSKの位相ノイズの存在しない理想的な条件でコンステレーションダイアグラムが取得されている。図4(a)および(c)を比較すると、図4(a)におけるコンステレーションダイアグラムの分散は、図4(c)におけるコンステレーションダイアグラムに対して3dB以上となる。この点、図4(c)は、DP−QPSKの位相ノイズの存在しない理想的な条件における結果であるのに対して、図4(a)は、DP−QPSKの位相ノイズが存在している条件における結果である。このため、図4(a)における信号処理方法は、DP−QPSKの位相ノイズが存在している条件であっても、理想的な条件におけるコンステレーションダイアグラムに類似した結果を得ることができるといえる。
(実施例2)
本実施形態に係る信号処理方法を実際の光学系を組んで実験した。具体的には、図1に示した光学系を組んだ。より詳細には、DP−PSK信号として、100Gbit/secのDP−QPSK信号を用いた。コヒーレント受信器106として、Optical Hybrid Dual Polarization(DP)−25Gbaudを用いた。ADC110として、8−ch A/D 50MS/s(Mega Samples Per Second)を用いた。そしてコヒーレント受信器106とADC110の間には、信号I,Q,I,Qそれぞれに対してBPD(Balanced Photo Diode)を設けた。サンプリングパルス発生器108として、50MHzのMLFL(Mode−locked Fiber Laser)を用いた。サンプリングパルス発生器108は、サンプリング光パルスをコヒーレント受信器に送るだけでなく、ADC110にクロックを送る。
図5は、本実施例に係る上記した光学系により得られたコンステレーションダイアグラムに関する実験結果である。本図左側は、本実験結果の生データを示している。一方、本図右側は、上記生データの中で所定の値(閾値)以上のデータを抽出したものである。本図に示すように、本実施例では、DP−QPSK信号に由来する4つのパターンが明瞭に観測された。さらに本実施例でDP−QPSK信号に用いた信号のレートは、100Gbit/secである。このように高いレートの信号も、本実施例によれば明瞭に観測することができた。
この出願は、2013年5月24日に出願された日本出願特願2013−110361号を基礎とする優先権、および2013年5月27日に出願された日本出願特願2013−111219号を基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。

Claims (13)

  1. 二重偏波位相偏移変調(DP−PSK)信号に含まれるX偏波およびY偏波をそれぞれx成分およびy成分として規定される偏波に関する複数のストークスパラメータを取得する工程と、
    ポアンカレ球座標系において、前記各ストークスパラメータが規定する座標を、座標(0,1,0)、(0,0,1)、(0,−1,0)および(0,0,−1)を含む平面に正射影することで2次元コンステレーションダイアグラムを取得する工程と、
    を含む信号処理方法。
  2. 請求項1に記載の信号処理方法であって、
    前記DP−PSK信号は、二重偏波四位相偏移変調(DP−QPSK)信号である信号処理方法。
  3. 請求項1に記載の信号処理方法であって、
    前記DP−PSK信号は、二重偏波二位相偏移変調(DP−BPSK)信号である信号処理方法。
  4. 請求項1に記載の信号処理方法であって、
    前記DP−PSK信号は、二重偏波八位相偏移変調(DP−8PSK)信号である信号処理方法。
  5. 請求項2に記載の信号処理方法であって、
    前記DP−QPSK信号は、100Gbit/sec以上の伝送レートを有する信号処理方法。
  6. 請求項1から5までのいずれか一項に記載の信号処理方法により取得された前記2次元コンステレーションダイアグラムのQ値(ただし、Q=s/2σである。sは、前記2次元コンステレーションダイアグラムにおいて隣接するコンステレーションポイント間の距離である。σは、前記2次元コンステレーションダイアグラムのコンステレーションポイントにおける信号強度のガウス分布の標準偏差である。)を取得する検波方法。
  7. DP−PSK信号に含まれるX偏波およびY偏波をそれぞれx成分およびy成分として規定される偏波に関する複数のストークスパラメータを取得するストークスパラメータ取得部と、
    ポアンカレ球座標系において、前記各ストークスパラメータが規定する座標を、座標(0,1,0)、(0,0,1)、(0,−1,0)および(0,0,−1)を含む平面に正射影することで2次元コンステレーションダイアグラムを取得するコンステレーションダイアグラム取得部と、
    を備える検波装置。
  8. 請求項7に記載の検波装置であって、
    前記ストークスパラメータ取得部は、
    前記DP−PSK信号に含まれる前記X偏波および前記Y偏波を分離して、前記X偏波および前記Y偏波に対応する電気信号を出力するコヒーレント受信器と、
    前記コヒーレント受信器が出力した前記電気信号をアナログ−デジタル変換して出力するアナログデジタルコンバータと、
    前記アナログデジタルコンバータが出力した前記電気信号から前記ストークスパラメータを算出するデジタルシグナルプロセッサと、
    を含む検波装置。
  9. 請求項7または8に記載の検波装置であって、
    前記DP−PSK信号は、DP−QPSK信号である検波装置。
  10. 請求項7または8に記載の検波装置であって、
    前記DP−PSK信号は、DP−BPSK信号である検波装置。
  11. 請求項7または8に記載の検波装置であって、
    前記DP−PSK信号は、DP−8PSK信号である検波装置。
  12. 請求項9に記載の検波装置であって、
    前記DP−QPSK信号は、100Gbit/sec以上の伝送レートを有する検波装置。
  13. 請求項7から12までのいずれか一項に記載の検波装置であって、
    コンステレーションダイアグラム取得部が取得した前記2次元コンステレーションダイアグラムのQ値(ただし、Q=s/2σである。sは、前記2次元コンステレーションダイアグラムにおいて隣接するコンステレーションポイント間の距離である。σは、前記2次元コンステレーションダイアグラムのコンステレーションポイントにおける信号強度のガウス分布の標準偏差である。)を取得する信号品質演算部をさらに有する検波装置。
JP2015518289A 2013-05-24 2014-05-22 信号処理方法、検波方法および検波装置 Expired - Fee Related JP5834163B2 (ja)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2015518289A JP5834163B2 (ja) 2013-05-24 2014-05-22 信号処理方法、検波方法および検波装置

Applications Claiming Priority (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2013110361 2013-05-24
JP2013110361 2013-05-24
JP2013111219 2013-05-27
JP2013111219 2013-05-27
JP2015518289A JP5834163B2 (ja) 2013-05-24 2014-05-22 信号処理方法、検波方法および検波装置
PCT/JP2014/063588 WO2014189107A1 (ja) 2013-05-24 2014-05-22 信号処理方法、検波方法および検波装置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP5834163B2 true JP5834163B2 (ja) 2015-12-16
JPWO2014189107A1 JPWO2014189107A1 (ja) 2017-02-23

Family

ID=51933658

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2015518289A Expired - Fee Related JP5834163B2 (ja) 2013-05-24 2014-05-22 信号処理方法、検波方法および検波装置

Country Status (3)

Country Link
US (1) US20160127048A1 (ja)
JP (1) JP5834163B2 (ja)
WO (1) WO2014189107A1 (ja)

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8983290B2 (en) * 2013-06-24 2015-03-17 Fujitsu Limited System and method for monitoring a dual-polarization signal using an in-band supervisory signal
JP6409493B2 (ja) * 2014-10-20 2018-10-24 日本電気株式会社 受信信号処理装置及び受信信号処理方法
US9716564B2 (en) * 2014-12-23 2017-07-25 Infinera Corporation Polarization tracking using signal tone information while keeping least mean squares frequency domain equalization
CN106257257B (zh) * 2015-06-18 2019-11-29 中兴通讯股份有限公司 一种检测光模块星座图的方法、装置及虚拟矢量分析仪
CN107819511B (zh) * 2016-09-13 2020-03-06 富士通株式会社 残余直流分量的测量方法、装置和系统
JP6761782B2 (ja) * 2017-07-25 2020-09-30 Kddi株式会社 光受信機及びコヒーレント光受信方法
US10812183B2 (en) 2019-02-15 2020-10-20 Viavi Solutions Inc. Mitigating polarization dependent loss (PDL) by transforming frequency components to a ball
JP2023121474A (ja) * 2022-02-21 2023-08-31 浜松ホトニクス株式会社 偏光分離素子及び光受信装置

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2011188044A (ja) * 2010-03-05 2011-09-22 Fujitsu Telecom Networks Ltd 光伝送システム
JP2011234325A (ja) * 2010-04-30 2011-11-17 Fujitsu Ltd 光伝送システム,光送信装置,光受信装置及び光伝送方法

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20020077071A1 (en) * 2000-07-14 2002-06-20 Williams Lawrence I. Spin polarized wave division
JP5476697B2 (ja) * 2008-09-26 2014-04-23 富士通株式会社 光信号送信装置
US8463121B2 (en) * 2009-10-09 2013-06-11 Nec Laboratories America, Inc. Ultra wide-range frequency offset estimation for digital coherent optical receivers
EP2385637B1 (en) * 2010-05-07 2013-12-25 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (Publ) Methods and devices for modulating a signal
JP5793854B2 (ja) * 2010-11-24 2015-10-14 富士通株式会社 通信システム、測定装置、測定方法および制御方法
US9544051B2 (en) * 2011-05-06 2017-01-10 Ofs Fitel, Llc Methods and systems for bulk dispersion monitoring
JP2014013965A (ja) * 2012-07-03 2014-01-23 Hitachi Ltd 偏波多値信号光受信装置、偏波多値信号光送信装置および偏波多値信号光伝送装置
US8761600B2 (en) * 2012-09-14 2014-06-24 Fujitsu Limited In-band supervisory data modulation

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2011188044A (ja) * 2010-03-05 2011-09-22 Fujitsu Telecom Networks Ltd 光伝送システム
JP2011234325A (ja) * 2010-04-30 2011-11-17 Fujitsu Ltd 光伝送システム,光送信装置,光受信装置及び光伝送方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
JPN6015042047; T.Okamoto, F.Ito, Y.Sakamaki, T.Hashimoto: 'SimultaneousDense Differential Phase-Shift Keying Wavelength DivisionMultiplexing Signal Quality Obs' Quantum Electronics, IEEE Journal of Vol.49、No.4, 201303, pp.402-407 *

Also Published As

Publication number Publication date
WO2014189107A1 (ja) 2014-11-27
JPWO2014189107A1 (ja) 2017-02-23
US20160127048A1 (en) 2016-05-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5834163B2 (ja) 信号処理方法、検波方法および検波装置
US8761600B2 (en) In-band supervisory data modulation
JP5029794B1 (ja) コヒーレント光受信器、コヒーレント光受信器におけるチャネル間スキュー検出装置および検出方法
US20100196008A1 (en) Methods and apparatus for recovering first and second transmitted optical waves from a polarization multiplexed optical wave
JP5527441B2 (ja) コヒーレント光受信器、コヒーレント光受信方法、コヒーレント光受信器におけるチャネル間スキュー検出装置および検出方法
US9673899B2 (en) In-band OSNR measurement on polarization-multiplexed signals
KR102234847B1 (ko) 편광-독립적 코히어런트 광 수신기
CN107005310B (zh) 用于偏分复用光传输的频谱反转检测
US10530491B2 (en) Coherent optical receiver, device and method for detecting inter-lane skew in coherent optical receiver
JP2011089945A (ja) 非線形歪検出回路、光受信機、光伝送システム、および非線形歪検出方法
US10090933B2 (en) Polarization insensitive self-homodyne detection receiver
Fischer et al. High-speed digital coherent receiver based on parallel optical sampling
JP5598958B2 (ja) 分周型光位相追尾型復調器
JP6409493B2 (ja) 受信信号処理装置及び受信信号処理方法
KR20140027500A (ko) 위상 변조된 광 신호를 복조하는 방법
Li et al. A self-coherent receiver for detection of PolMUX coherent signals
Sakamoto et al. Digital optical phase locked loop for real-time coherent demodulation of multilevel PSK/QAM
Chen et al. A coherent microwave photonic link with digital phase noise cancellation
Jignesh et al. Simple optoelectronic frequency-offset estimator for coherent optical OFDM
Kashi et al. High resolution characterization of the spectral broadening due to fiber nonlinearities
Li et al. Self-coherent receiver for PolMUX coherent signals
Kikuchi et al. Proposal of optical-sampling-based constellation monitor for DP-QPSK signals
CN115733558A (zh) 激光通信方法、激光通信接收端、发射端和激光通信系统
Wang et al. Characterization of coherent receiver using polarization-multiplexed source generated from coherent transmitter
Michel How to detect complex modulated optical signals

Legal Events

Date Code Title Description
A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A821

Effective date: 20150821

A975 Report on accelerated examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971005

Effective date: 20151014

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20151020

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20151030

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 5834163

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

S531 Written request for registration of change of domicile

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313531

R350 Written notification of registration of transfer

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R350

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

LAPS Cancellation because of no payment of annual fees