JP6272501B2 - 光スーパーチャネルを介してデータを送信するための方法、送信機およびシステム - Google Patents

光スーパーチャネルを介してデータを送信するための方法、送信機およびシステム Download PDF

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Description

本発明は、包括的にはコヒーレント光通信システムに関し、より詳細には光スーパーチャネルを介してデータを送信することに関する。
コヒーレント光通信によれば、ロングホール(通常、2000km超)光伝送ネットワークを介して、より高速のデータレートでデータを送信できるようになる。コヒーレント検出器では、受信された位相変調光信号が、デジタルシグナルプロセッサ(DSP)用にデジタル化される必要がある。受信信号をデジタル化するには、高速のアナログ/デジタル変換器(ADC)が必要とされる。しかしながら、100Gビット/秒より高いデータレートにおける単一波長コヒーレント検出の場合、シリアルADCのサンプリングレートを上げるのは、困難である。
スーパーチャネルは、高密度波長分割多重(DWDM)を発展させたものであり、複数のコヒーレント光搬送波が、より高速のデータレートで単一のスーパーチャネル上に合成され、単一の動作サイクルにおいて使用される。スーパーチャネルは、例えば、100Gビット/秒の単一波長チャネルというより、各波長がADCコンポーネントによって許される最大データレートにおいて、サブチャネルとして動作する多波長信号である。
スーパーチャネルと従来の波長分割多重(WDM)との顕著な1つの違いは、異なるサブチャネルの周波数間の間隔のサイズである。スーパーチャネルは、サブチャネルの波長間の間隔のサイズを小さくすることができるが、送信されるデータは、均一に扱われ、すなわち、各スーパーチャネルは、データの追加、ドロップおよびルーティングの観点から、単一の広いチャネルのように扱われる。種々の技法を用いて、サブチャネル間隔をMHzレンジまで下げることができる。これらの技法は、直交帯域多重(OBM:orthogonal-band-multiplexed)、直交周波数分割多重(OFDM:orthogonal frequency division multiplexing)、ガードインターバルなし(NGI:no guard interval)−OFDM、ナイキストWDM、およびマルチチャネル等化(MCE:multi-channel equalization)−WDMを含む。
しかしながら、異なるサブチャネルの周波数間の間隔のサイズが小さいことによって、サブチャネル内の雑音が非線形になり、すなわち、各サブチャネルが非線形性に起因する異なる位相雑音を受信し、それにより、サブチャネルにわたるビット誤り率(BER)が不均一になる。この問題に対する1つの解決法は、より高い雑音を受けているサブチャネルにわたって送信電力を高くすることである。しかしながら、1つのチャネルに対する送信電力を高めることは、他のチャネルにおける非線形性に起因する歪みも変化させる。それゆえ、BER要件を満たすように、同じファイバ内の全てのサブチャネルの電力レベルを調整するのは難しい。
したがって、全てのサブチャネルにわたる送信がBER要件を満たすように、単一のファイバ内の1組のサブチャネルによって形成される光スーパーチャネルを介してデータを送信するためのシステムおよび方法が必要とされている。
通常、スーパーチャネルを介して送信されるデータは、スーパーチャネルの全てのサブチャネルの間に均等に分割、すなわち、分配される。例えば、4つのサブチャネルを有するスーパーチャネルを介して400ギガビット/秒(Gb/s)においてデータを送信するために、データは、100Gb/sの4つの等しい部分に分割され、各部分が1つのサブチャネル上で送信される。
本発明のいくつかの実施の形態は、スーパーチャネルを介して送信されるデータを、サブチャネルを介して送信するための1組のデータストリームに不均等に分割できるという認識に基づく。通常、スーパーチャネル全体を介して送信されるデータのビットレートおよびサイズは、固定される。しかしながら、実施の形態によれば、コード化されたビットレートのみがサブチャネルにわたって固定され、全てのサブチャネルを介して送信されるデータの和がスーパーチャネルを介して送信される固定データに等しい限り、コード化されていないデータストリームのサイズは、異なるサブチャネルにわたって変化することができる。
種々の実施の形態がこの認識を用いて、誤り訂正符号(ECC)のレートを異なるサブチャネル間で適応的に変更し、非線形雑音を補償する。例えば、いくつかの実施の形態において、高い雑音を有するサブチャネルほど、雑音が低い別のサブチャネルより、少ないデータを送信し、多くのECCを送信する。そのようにして、スーパーチャネル送信の受信機は、より雑音が高いサブチャネルを介して送信された、より冗長なデータを受信し、ECC手順において、この冗長性を利用することができる。
さらに、または代わりに、いくつかの実施の形態は、電力スペクトルの雑音および歪みが平坦でない光チャネルにわたる性能を改善するために、スーパーチャネルをいくつかの隣接しない波長を介してポイントツーポイントリンクにおいて送信できるようにする。
種々の実施の形態において、全てのサブチャネルを介した送信がBER要件を満たすように、FECレートがサブチャネル間で変更される。いくつかの実施の形態において、各サブチャネルを介して送信される全データ量は、固定され、送信されることになるデータ+FECの冗長データを含む。代替の実施の形態では、各サブチャネルを介して送信されるデータ量は、異なる。
したがって、1つの実施の形態は、光スーパーチャネルを介してデータを送信機から受信機に送信するための方法を開示する。その方法は、データをスーパーチャネルの1組のサブチャネルを介して送信するための1組のデータストリームに不均等に分割することであって、第1のサブチャネルを介して送信するための第1のデータストリームのサイズが第2のサブチャネルを介して送信するためのデータの第2のデータストリームのサイズと異なるようにすることと、データの各データストリームを異なる誤り訂正符号(ECC)レートを有するECCを用いて符号化することであって、1組の符号化されたデータストリームを生成し、第1のデータストリームを符号化するための第1のECCレートが第2のデータストリームを符号化するための第2のECCレートとは異なるようにすることと、スーパーチャネルの1組のサブチャネルを介して1組の符号化されたデータストリームを同時に送信することとを含む。
別の実施の形態は、異なる波長の1組のサブチャネルによって形成される光スーパーチャネルを介してデータを受信機に送信するための送信機を開示し、その送信機は、データをスーパーチャネルの1組のサブチャネルを介して送信するための1組のデータストリームに不均等に分割するためのデータデマルチプレクサーであって、第1のサブチャネルを介して送信するための第1のデータストリームのサイズが第2のサブチャネルを介して送信するためのデータの第2のデータストリームのサイズとは異なるようにする、データデマルチプレクサーと、データの各データストリームを異なる誤り訂正符号(ECC)レートを有するECCを用いて符号化し、1組の符号化されたデータストリームを生成するための1組の前方誤り訂正符号(FEC)符号化器であって、第1のデータストリームを符号化するためのECCレートが第2のデータストリームを符号化するための第2のECCレートとは異なるようにする、1組の前方誤り訂正符号(FEC)符号化器と、スーパーチャネルの1組のサブチャネルを介してコヒーレントに送信するために1組の符号化されたデータストリームを多重化するためのマルチプレクサーと、を備える。
さらに、別の実施の形態は、異なる波長の1組のサブチャネルによって形成される光スーパーチャネルを介してデータを送信するためのシステムを開示し、そのシステムは、データを異なるコード化されていないデータレートを有する1組のデータストリームに分割および符号化し、1組のデータストリームを1組のサブチャネルを介して送信するための送信機と、1組のデータストリームを復号および合成してデータを再生するための受信機とを備える。
本発明のいくつかの実施の形態による、光スーパーチャネルを介してデータを受信機に送信するためのスーパーチャネル送信機のブロック図である。 図1Aのスーパーチャネル送信機によって実施することができるデータを送信するための方法のフローチャートである。 本発明のいくつかの実施の形態による、スーパーチャネル受信機のブロック図である。 本発明のいくつかの実施の形態による、異なるデータストリームを符号化するためのECCレートを決定するためのブロック図である。 本発明のいくつかの実施の形態による、BERの値の非線形分布の概略図である。 本発明のいくつかの実施の形態による、異なる波長の1組のサブチャネルによって形成される光スーパーチャネルを介してデータを送信するためのシステムのブロック図である。
図1Aは、異なる波長の1組のサブチャネルによって形成される光スーパーチャネルを介してデータを受信機に送信するためのスーパーチャネル送信機のブロック図を示す。図1Bは、図1Aのスーパーチャネル送信機によって実施することができるデータを送信するための方法のフローチャートを示す。
本発明のいくつかの実施の形態は、スーパーチャネルを介して送信されるデータを、サブチャネルを介して送信するための1組のデータストリームに不均等に分割できるという認識に基づく。通常、スーパーチャネル全体を介して送信されるデータのビットレートおよびサイズは、固定される。しかしながら、実施の形態によれば、ビットレートのみがサブチャネルにわたって固定され、全てのサブチャネルを介して送信されるデータの和がスーパーチャネルを介して送信される固定データに等しい限り、送信されるデータストリームのサイズは、異なるサブチャネルにわたって変化することができる。
本発明の種々の実施の形態によれば、スーパーチャネル送信機は、データを異なるコード化されていないデータレートを有する1組のデータストリームに分割および符号化し、1組のサブチャネルを介して1組のデータストリームを受信機に送信し、受信機は、1組のデータストリームを復号および合成してデータを再生する。
例えば、スーパーチャネル送信機は、サブチャネルあたり同様のコード化されたビットレートおよび/または帯域幅を用いてサブチャネルあたり同様のコード化後性能を達成するために、異なるサイズからなり、異なるコード化方式を用いる異なるデータストリームを送信するためのいくつかのサブチャネル送信機120、130、140、150を含む。異なるサブチャネルのためのデータのデータストリームは、光チャネル165を介して送信する前に、波長マルチプレクサー(WM)160を用いて、場合によっては、他の独立した波長161とともに、光領域において多重化される。
例えば、スーパーチャネル送信機は、データソース101からコード化されていないデータ102を受信するためのデータデマルチプレクサー(DDM)110を含む。DDM110の一例は、固定レート、例えば、416Gb/sにおいてデータを受信するバイナリデータデマルチプレクサーである。デマルチプレクサー110は、データをスーパーチャネルの1組のサブチャネルを介して送信するための1組のデータストリームに不均等に分割し(170)、第1のサブチャネルを介して送信するための第1のデータストリーム173のサイズが第2のサブチャネルを介して送信するための第2のデータストリーム175のサイズとは異なるようにする。例えば、データデマルチプレクサーは、不均等なビットレート、例えば、104Gb/s、104Gb/s、120Gb/s、88Gb/sを有する複数のバイナリデータストリームを生成する。いくつかの実施の形態では、各データストリームのサイズは、異なる。代替の実施の形態では、いくつかのデータストリームのサイズは、等しくすることができる。バイナリデータストリームの数は、送信機によって用いられる波長サブチャネルの数に対応し、1より大きい任意の数とすることができる。
1組のデータストリームは、1組の前方誤り訂正(FEC)符号化器、例えば、符号化器121、131、141、151によって符号化される(180)。1組のFEC符号化器は、1組のデータストリームを異なる誤り訂正符号(ECC)レートを有するECCを用いて符号化して、1組の符号化されたデータストリームを生成する。例えば、各データストリームは、第1のデータストリームのための第1のFECレート183が第2のデータストリームのための第2のFECレート185とは異なるように符号化される。いくつかの実施の形態では、符号化は、個々のサブキャリアの種々のチャネル条件にかかわらず、復号後の性能が全てのサブチャネルにわたって等しいように実行される。例えば、1つの実施の形態は、サブチャネルごとのビット誤り率(BER)がしきい値未満になるように、異なるサブチャネルおよび/またはデータストリーム間でFEC符号レートを変更する。
符号化後に、サブキャリアは、異なるデータレートを有することができるか、または同じデータレート、例えば、125Gb/s、125Gb/s、125Gb/s、125Gb/sを有することができ、結果として、いくつかのサブキャリア、すなわち、サブチャネルあたり1つのサブキャリアが生成され、サブキャリアは、等しい帯域幅および/またはコード化されたデータレートを有するが、異なるコード化されていないデータレートを有する。その後、コード化されたデータストリームは、サブキャリア単位で電子的および/または電気的予備処理122、132、142、152に送られ、その後、送信する(190)ために、送信機光学系123、133、143、153、例えば、送信機光学系サブアセンブリ(TOSA)、変調器に送られる。
図2は、本発明のいくつかの実施の形態による、スーパーチャネル受信機のブロック図を示す。光チャネル165から受信された信号201は、波長デマルチプレクサー(WDM)210によっていくつかの波長サブキャリアに逆多重化される。これらの波長サブキャリア211のうちのいくつかは、スーパーチャネル送信とは無関係である可能性がある。スーパーチャネルの各波長サブキャリア、すなわち、サブチャネルあたり1つの波長サブキャリアが、その後、対応するサブチャネル受信機220、230、240または250に送られる。サブチャネル受信機は、送信されたデータストリームの再生を支援するために、光フロントエンド221、231、241、251と、後続の電気的および電子的処理モジュール222、232、242、または252とを含むことができる。その後、個々のサブキャリアは、異なるデータレートを有する復号されたデータストリームを生成するために、各符号化されたデータストリーム223、233、243、253を復号するための1組の復号器に送られる。復号されたデータストリームは、その後、データマルチプレクサー(DM)260によって合成され、元のデータ102が再生される(270)。
図3は、本発明の種々の実施の形態による、異なるデータストリームを符号化するためのECCレートを決定するためのブロック図を示す。例えば、いくつかの実施の形態は、スーパーチャネルのサブチャネルを介した送信のビット誤り率(BER)の値315がしきい値340未満になるように、ECCレート325を決定する(320)。いくつかの実施の形態では、ECCレート325は、符号化されたデータストリームを異なるサブチャネルを介して送信するためのBERの値が実質的に等しいように、サブチャネルごとに決定される(320)。具体的には、BERは、各サブチャネルの信号対雑音品質を表す。いくつかの実施の形態は、所望のBER値を達成するために、雑音が多いサブチャネルのためのECCレートを上げる。代替の実施の形態は、長距離のファイバ伝送を達成するために、EECデータレートおよび電力を制御し、その場合、サブチャネルごとのBERは、必ずしも全てのサブチャネルにわたって均等になるとは限らない。そのようにして、データストリームを符号化する(330)ために、異なる値のECCレート325が用いられる。
例えば、いくつかの実施の形態は、1組のサブチャネルを介して等しいサイズのパケットを送信する場合のBERの値315を求め(310)、その分布に従って、1組のサブチャネルを介して送信するためのデータストリームのサイズを決定する。異なる実施の形態は、解析的に、または光スーパーチャネルの初期化中に求められた初期BER測定値に基づいて、BERの値の分布を求める。
図4は、1組のサブチャネル420を介して等しいサイズのパケットを送信する場合のBER410の値の非線形分布410の図を示す。いくつかの実施の形態は、BERの値の分布が、例えば、サブチャネル420上の干渉によって引き起こされる非線形性に起因する歪みに関連するという認識に基づく。例えば、スーパーチャネルの周波数帯域の中心に近いサブチャネル421上の雑音が、周波数帯域の端に近いサブチャネル422上の雑音より大きい。
いくつかの実施の形態は、分布410に従って、1組のサブチャネルを介して送信するためのコード化されていないデータストリーム440のサイズおよび/またはECC430のサイズを決定する。例えば、1つの実施の形態は、その分布に比例して1組のサブチャネルを介して送信するためのデータストリームのサイズを決定し、第1のサブチャネルのためのBERの第1の値と第2のサブチャネルのためのBERの第2の値との間のBER比が第1のデータストリームのサイズと第2のデータストリームのサイズとの間のデータ比に等しいようにする。この比例テストを用いて、データの伝送レートおよびサブチャネルの数に基づいて、サブチャネルごとのコード化されていないデータストリームの厳密なECCレートおよび/またはサイズを決定することができる。
図5は、異なる波長の1組のサブチャネルによって形成される光スーパーチャネルを介してデータを送信するためのシステムのブロック図を示す。そのシステムは、本発明の1つの実施の形態に従って、データを異なるコード化されていないデータレートを有する1組のデータストリームに分割および符号化し、1組のサブチャネルを介して1組のデータストリームを送信するための送信機と、1組のデータストリームを復号および合成してデータを再生するための受信機とを含む。
この実施の形態では、コード化されていないデータ501がデジタルデータデマルチプレクサー(DDM)510に固定レートで送信され、デジタルデータデマルチプレクサーは、総合データレートが入力データに等しいように、データをいくつかの等しくないデータストリームに分割する。可変のコード化能力を有する1組のサブチャネル送信機521、522、523、524を用いてサブキャリアを生成し、その後、サブキャリアは、波長マルチプレクサー(WM)530によって、任意選択で他の関連しない波長531とともに、多重化される。その後、光信号は、光チャネル540を介して送信される。
受信機において、光信号は、波長デマルチプレクサー(WDM)550によって、その成分波長に分割され、その波長は、任意選択で他の関連しない波長551も含む。各成分サブキャリアは、可変符号レート復号器を含む、対応する受信機561、562、563、564に送られる。成分サブキャリア(種々のデジタルデータレートからなる)のバイナリ出力が、デジタルデータマルチプレクサー(DDM)570に送られ、データ501を送出する際に使用された元のデータレートにおいて、再合成される(590)。
この実施の形態は、光スーパーチャネルの初期化中に求められるBERの値を求めるための構成要素も含むことができる。例えば、送受信機ブートストラップ後に、光チャネル540の初期化中に、各サブキャリアは、BER推定を実行する。例えば、BER測定モジュール581が、L2/L3/L4初期化手順中にサブチャネルごとのBERの値を求める。サブチャネルレートコントローラー582が、これらのBER測定値を受信し、サブチャネルごとのECCレートを決定する。このレート情報は、デジタルデータデマルチプレクサー510、サブキャリア送信機521、522、523、524内の可変レート符号化器、サブキャリア受信機561、562、563、564内の可変レート復号器に送られる。いくつかの実施の形態では、レート情報は、データプレーンではなく、制御プレーン内にあり、フォワード光チャネル540とは物理的に異なるフィードバックチャネル583を介して分配される。本発明の実施の形態のいくつかのコントローラーモジュールは、プロセッサを用いて実現される。

Claims (11)

  1. 光スーパーチャネルを介してデータを送信機から受信機に送信するための方法であって、
    前記データを前記光スーパーチャネルの1組のサブチャネルを介して送信するための1組のデータストリームに不均等に分割することであって、第1のサブチャネルを介して送信するための第1のデータストリームのビットレートが、第2のサブチャネルを介して送信するための前記データの第2のデータストリームのビットレートとは異なるようにすることと、
    前記データの各データストリームを異なる誤り訂正符号(ECC)レートを有するECCを用いて符号化することであって、1組の符号化されたデータストリームを生成し、前記第1のデータストリームを符号化して第1の符号化されたデータストリームを生成するための第1のECCレートが、前記第2のデータストリームを符号化して第2の符号化されたデータストリームを生成するための第2のECCレートとは異なるようにし、ここで、前記第1の符号化されたデータストリームのビットレートが前記第2の符号化されたデータストリームのビットレートと等しいか、前記第1の符号化されたデータストリームの帯域幅が前記第2の符号化されたデータストリームの帯域幅と等しいか、または、ビットレートと帯域幅の両方が等しい、
    前記光スーパーチャネルの前記1組のサブチャネルを介して前記1組の符号化されたデータストリームを同時に送信することと
    を含み、
    前記第1のECCレートおよび前記第2のECCレートは、前記サブチャネルを介した送信のビット誤り率(BER)の値が高いほど、高い値に設定される
    方法。
  2. 前記符号化することは、
    前記光スーパーチャネルの前記サブチャネルを介した前記BERの値がしきい値未満になるように、前記ECCレートを決定することを含む
    請求項1に記載の方法。
  3. 前記符号化されたデータストリームを異なるサブチャネルを介して送信するための前記BERの前記値が実質的に等しいように、サブチャネルごとの前記ECCレートを決定することをさらに含む、請求項2に記載の方法。
  4. 前記光スーパーチャネルの初期化中に前記サブチャネルの前記BERの初期値を求めることと、
    前記BERの前記初期値に従って前記データストリームのビットレートと、対応するECCレートとを求めることと
    をさらに含む、請求項2に記載の方法。
  5. 前記分割することは、
    前記1組のサブチャネルを介して等しいビットレートのデータストリームを送信するための前記BERの値の分布を求めることと、
    前記分布に従って前記1組のサブチャネルを介して送信するための前記データストリームのビットレートを決定することと
    を含む、請求項1に記載の方法。
  6. 前記分布に比例して前記1組のサブチャネルを介して送信するための前記データストリームの前記ビットレートを決定することであって、前記第1のサブチャネルのための前記BERの第1の値と前記第2のサブチャネルのための前記BERの第2の値との間のBER比が前記第1のデータストリームの前記ビットレートと前記第2のデータストリームの前記ビットレートとの間のデータ比に等しいようにすることをさらに含む、請求項5に記載の方法。
  7. 前記1組の符号化されたデータストリームを受信することと、
    異なるデータレートを有する復号されたデータストリームを生成するために、各符号化されたデータストリームを異なる復号器を用いて復号することと、
    前記復号されたデータストリームを合成して前記データを再生することと、
    をさらに含む、請求項1に記載の方法。
  8. 異なる波長の1組のサブチャネルによって形成される光スーパーチャネルを介してデータを受信機に送信するための送信機であって、
    前記データを前記光スーパーチャネルの前記1組のサブチャネルを介して送信するための1組のデータストリームに不均等に分割するデータデマルチプレクサーであって、第1のサブチャネルを介して送信するための第1のデータストリームのビットレートが第2のサブチャネルを介して送信するための前記データの第2のデータストリームのビットレートとは異なるようにする、データデマルチプレクサーと、
    前記データの各データストリームを異なる誤り訂正符号(ECC)レートを有するECCを用いて符号化し、1組の符号化されたデータストリームを生成するための1組の前方誤り訂正(FEC)符号化器であって、前記第1のデータストリームを符号化して第1の符号化されたデータストリームを生成するための第1のECCレートが前記第2のデータストリームを符号化して第2の符号化されたデータストリームを生成するための第2のECCレートとは異なるようにし、ここで、符号化した後には、前記第1の符号化されたデータストリームのビットレートが前記第2の符号化されたデータストリームのビットレートと等しくなる、1組の前方誤り訂正(FEC)符号化器と、
    前記1組の符号化されたデータストリームを光領域において変調するための1組の送信機光学系と、
    前記光スーパーチャネルの前記1組のサブチャネルを介してコヒーレントに送信するために前記1組の符号化されたデータストリームを前記光領域において多重化するためのマルチプレクサーと
    を備え
    前記第1のECCレートおよび前記第2のECCレートは、前記サブチャネルを介した送信のビット誤り率(BER)の値が高いほど、高い値に設定される
    送信機。
  9. 異なる波長の1組のサブチャネルによって形成される光スーパーチャネルを介してデータを送信するためのシステムであって、
    前記データを、異なるコード化されていないデータレートを有し、ただし、等しい符号化されたデータレートおよび/または等しい前記サブチャネルの帯域を有する1組のデータストリームに分割および符号化し、前記1組のデータストリームを前記1組のサブチャネルを介して送信するための送信機と、
    前記1組のデータストリームを復号および合成して前記データを再生するための受信機と
    を備え
    前記送信機は、
    前記データを前記1組のデータストリームに不均等に分割するためのデータデマルチプレクサーであって、第1のサブチャネルを介して送信するための第1のデータストリームのビットレートが第2のサブチャネルを介して送信するための前記データの第2のデータストリームのビットレートとは異なるようにする、データデマルチプレクサーと、
    1組のサブチャネル送信機であって、各サブチャネル送信機は、前記データの各データストリームを異なる誤り訂正符号(ECC)レートを有するECCを用いて符号化し、1組の符号化されたデータストリームを生成するための前方誤り訂正(FEC)符号化器であって、前記第1のデータストリームを符号化して第1の符号化されたデータストリームを生成するための第1のECCレートが、前記第2のデータストリームを符号化して第2の符号化されたデータストリームを生成するための第2のECCレートとは異なるようにし、ここで、前記第1の符号化されたデータストリームのビットレートが前記第2の符号化されたデータストリームのビットレートと等しいか、前記第1の符号化されたデータストリームの帯域幅が前記第2の符号化されたデータストリームの帯域幅と等しいか、または、ビットレートと帯域幅の両方が等しい、前方誤り訂正(FEC)符号化器を含む、1組のサブチャネル送信機と、
    前記光スーパーチャネルの前記1組のサブチャネルを介してコヒーレントに送信するために前記1組の符号化されたデータストリームを多重化するための波長マルチプレクサーと
    を備え、
    前記第1のECCレートおよび前記第2のECCレートは、前記サブチャネルを介した送信のビット誤り率(BER)の値が高いほど、高い値に設定される
    システム。
  10. 前記受信機は、
    前記1組の符号化されたデータストリームを受信するためのデマルチプレクサーと、
    異なるデータレートを有する復号されたデータストリームを生成するために各符号化されたデータストリームを復号するための1組の復号器と、
    前記復号されたデータストリームを合成して前記データを求めるためのデータマルチプレクサーと
    を備える、請求項に記載のシステム。
  11. 前記受信機は、
    前記光スーパーチャネルの初期化中にサブチャネルごとの前記BERの値を求めるためのBER測定モジュールと、
    前記サブチャネルのための前記ECCレートを決定し、前記ECCレートを、フィードバックチャネルを介して前記送信機に送信するためのサブチャネルレートコントローラーと
    をさらに備える、請求項10に記載のシステム。
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