JP7223029B2 - 適合性試験方法及び装置、並びに記憶媒体 - Google Patents
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Description
光送信器によって送信される光信号において試験シンボルパターンを取得することであり、光信号は、非ゼロ復帰パルス振幅変調2レベルスキームを使用することによって変調を通じて光送信器によって生成される、ことと、
試験シンボルパターンに対してイコライゼーション補償を実行し、イコライゼーション補償が実行された試験シンボルパターンを使用することによって合成を通じて試験アイパターンを生成することと、
試験アイパターンと、イコライゼーション補償に対応するノイズエンハンスメント係数とに基づいて、第1パラメータの値を計算することであり、第1パラメータは、光送信器の送信器分散アイパターン閉塞度を決定するために使用される、ことと、
第1パラメータの値がもってセットされた閾値以下である場合に、光信号に対する適合性試験が成功すると決定することと
を有する方法を提供する。
試験アイパターンに基づいて第1サンプリングウィンドウのヒストグラム、第2サンプリングウィンドウのヒストグラム、第3サンプリングウィンドウのヒストグラム、及び第4サンプリングウィンドウのヒストグラムを構成することであり、第1サンプリングウィンドウ及び第2サンプリングウィンドウは、試験アイパターンの左部分において垂直方向に対称に分布し、第3サンプリングウィンドウ及び第4サンプリングウィンドウは、試験アイパターンの右部分において垂直方向に対称に分布する、ことと、
第1サンプリングウィンドウのヒストグラム、第2サンプリングウィンドウのヒストグラム、第3サンプリングウィンドウのヒストグラム、第4サンプリングウィンドウのヒストグラム、及びノイズエンハンスメント係数に基づいて第1標準偏差を決定することであり、第1標準偏差は第2標準偏差及び第3標準偏差のうちの小さい方の値であり、第2標準偏差は、第1サンプリングウィンドウ及び第2サンプリングウィンドウが目標ビット誤り率に達するときに光送信器によってサポートされ得る最も高い相加性ノイズの標準偏差であり、第3標準偏差は、第3サンプリングウィンドウ及び第4サンプリングウィンドウが目標ビット誤り率に達するときに光送信器によってサポートされ得る最も高い相加性ノイズの標準偏差である、ことと、
第1標準偏差に基づいて、目標ビット誤り率が到達されるときに光送信器によってサポートされ得る最も高い相加性ノイズの標準偏差を決定することと、
目標ビット誤り率が到達されるときに光送信器によってサポートされ得る最も高い相加性ノイズの標準偏差に基づいて第1パラメータの値を決定することと
を含む。
第1サンプリングウィンドウのヒストグラム、第2サンプリングウィンドウのヒストグラム、及びノイズエンハンスメント係数に基づいて第2標準偏差を決定することと、
第3サンプリングウィンドウのヒストグラム、第4サンプリングウィンドウのヒストグラム、及びノイズエンハンスメント係数に基づいて第3標準偏差を決定することと、
第2標準偏差及び第3標準偏差のうちの小さい方の値を第1標準偏差として使用することと
を含む。
第1サンプリングウィンドウのヒストグラムに基づいて第1サンプリングウィンドウのヒストグラム分布関数を決定し、第2サンプリングウィンドウのヒストグラムに基づいて第2サンプリングウィンドウのヒストグラム分布関数を決定することと、
第1サンプリングウィンドウのヒストグラム分布関数、第2サンプリングウィンドウのヒストグラム分布関数、目標ビット誤り率、及び正規分布曲線関数に基づいて第2標準偏差を決定することであり、正規分布曲線関数は、ノイズエンハンスメント係数、試験アイパターンの平均光パワー、及び第2標準偏差に基づいて決定される、ことと
を含む。
正規分布曲線関数が、
Q(x)は、正規分布曲線関数であり、x=(y-Pave)/(Ceq・σL)であり、yは、xの独立変数であり、yの値範囲は、第1サンプリングウィンドウ及び第2サンプリングウィンドウにおけるサンプリング点に対応する光パワー値の最大値及び最小値の間のインターバルであり、Paveは、試験アイパターンの平均光パワーであり、σLは、第2標準偏差であり、Ceqは、ノイズエンハンスメント係数であり、zは、正規分布曲線関数の積分変数である。
数値シミュレーションを通じて、第1式を満足する第2標準偏差を決定することを含み、
第1式は、
T=10log10((OMA/2Q)×(1/R))+Mに従って第1パラメータの値を決定することを含み、
Tは、第1パラメータであり、OMAは、光変調振幅であり、Qは、前もってセットされたQ係数であり、Rは、目標ビット誤り率が到達されるときに光送信器によってサポートされ得る最も高い相加性ノイズの標準偏差であり、Mは、第1補償係数であり、Mは、試験アイパターンの消光比に基づいて決定される。
第1標準偏差及び第4標準偏差に基づいて、目標ビット誤り率が到達されるときに光送信器によってサポートされ得る最も高い相加性ノイズの標準偏差を決定することを含み、
第4標準偏差は、光受信器側のベースノイズ和の分散である。
目標ビット誤り率が到達されるときに光送信器によってサポートされ得る最も高い相加性ノイズの標準偏差を得るよう、第1標準偏差の二乗と第4標準偏差の二乗との和の平方根を計算することを含む。
第1サンプリングウィンドウのヒストグラムに基づいて第1サンプリングウィンドウのヒストグラム分布関数を決定し、第2サンプリングウィンドウのヒストグラムに基づいて第2サンプリングウィンドウのヒストグラム分布関数を決定することと、
第1サンプリングウィンドウのヒストグラム分布関数、第2サンプリングウィンドウのヒストグラム分布関数、目標ビット誤り率、第1サンプリングウィンドウの正規分布曲線関数、及び第2サンプリングウィンドウの正規分布曲線関数に基づいて第2標準偏差を決定することと
を含み、
第1サンプリングウィンドウの正規分布曲線関数は、ノイズエンハンスメント係数、前もってセットされた光パワー閾値、第2標準偏差、及び第2補償係数に基づいて決定され、第2サンプリングウィンドウの正規分布曲線関数は、ノイズエンハンスメント係数、前もってセットされた光パワー閾値、及び第2標準偏差に基づいて決定され、第2補償係数は、試験アイパターンの消光比に基づいて決定される。
第1サンプリングウィンドウの正規分布曲線関数が、
第2サンプリングウィンドウの正規分布曲線関数が、ノイズエンハンスメント係数、前もってセットされた光パワー閾値、及び第2標準偏差に基づいて決定されることは、
第2サンプリングウィンドウの正規分布曲線関数が、
Q(xul)は、第1サンプリングウィンドウの正規分布曲線関数であり、xul=(y-Pth)/(Ceq・M1・σL)であり、Q(xll)は、第2サンプリングウィンドウの正規分布曲線関数であり、xll=(Pth-y)/(Ceq・σL)であり、yは、xul及びxllの独立変数であり、yの値範囲は、第1サンプリングウィンドウ及び第2サンプリングウィンドウにおけるサンプリング点に対応する光パワー値の最大値及び最小値の間のインターバルであり、Pthは、前もってセットされた光パワー閾値であり、σLは、第2標準偏差であり、Ceqは、ノイズエンハンスメント係数であり、M1は、第2補償係数であり、zは、正規分布曲線関数の積分変数である。
数値シミュレーションを通じて、第2式を満足する第2標準偏差を決定することを含み、
第2式は、
第1標準偏差、第2補償係数、及び第4標準偏差に基づいて、目標ビット誤り率が到達されるときに光送信器によってサポートされ得る最も高い相加性ノイズの標準偏差を決定することを含み、
第4標準偏差は、光受信器側のベースノイズ和の分散である。
R=√([(1+M1)σG]2+σS 2)に従って、目標ビット誤り率が到達されるときに光送信器によってサポートされ得る最も高い相加性ノイズの標準偏差を決定することを含み、
Rは、目標ビット誤り率が到達されるときに光送信器によってサポートされ得る最も高い相加性ノイズの標準偏差であり、M1は、第2補償係数であり、σGは、第1標準偏差であり、σSは、第4標準偏差である。
T=10log10(Rpreset/R)に従って第1パラメータの値を決定することを含み、
Tは、第1パラメータであり、Rpresetは、目標ビット誤り率が到達されるときに前もってセットされた光送信器によってサポートされ得る最も高い相加性ノイズの標準偏差であり、Rは、目標ビット誤り率が到達されるときに光送信器によってサポートされ得る最も高い相加性ノイズの標準偏差であり、前もってセットされた光送信器によって送信される光信号は、ノイズ、ジッタ、及び符号間干渉がない。
前もってセットされた光送信器によって送信される光信号に基づいて取得される前もってセットされたアイパターンを得ることと、
前もってセットされたアイパターンの上眼瞼の正規分布曲線関数、前もってセットされたアイパターンの下眼瞼の正規分布曲線関数、及び目標ビット誤り率に基づいて、目標ビット誤り率が到達されるときに前もってセットされた光送信器によってサポートされ得る最も高い相加性ノイズの標準偏差を決定することと
を更に含む。
数値シミュレーションを通じて、第3式を満足しかつ前もってセットされた光送信器に対応する第1標準偏差を決定することと、
前もってセットされた光送信器に対応する第1標準偏差に基づいて、目標ビット誤り率が到達されるときに前もってセットされた光送信器によってサポートされ得る最も高い相加性ノイズの標準偏差を決定することと
を含み、
第3式は、(1/2)[Q(xu)+Q(xl)]=BERtargetであり、
Q(xu)は、前もってセットされたアイパターンの上眼瞼の正規分布曲線関数であり、
ノイズエンハンスメント係数が、Ceq=√(∫fN(f)×Heq(f)df)に従って決定されること、又は
ノイズエンハンスメント係数が、Ceq=√(∫fN(f)×|Heq(f)|2df)に従って決定されることを含み、
fは周波数であり、N(f)は、イコライゼーション補償に対応する入力端の正規化されたノイズパワースペクトルであり、Heq(f)は、イコライゼーション補償に対応する正規化された周波数応答であり、∫fN(f)dfは1に等しく、Heq(f)は、fが0に等しいときに1に等しい。
光送信器によって送信される光信号において試験シンボルパターンを取得するよう構成される取得モジュールであり、光信号は、非ゼロ復帰パルス振幅変調2レベルスキームを使用することによって変調を通じて光送信器によって生成される、取得モジュールと、
試験シンボルパターンに対してイコライゼーション補償を実行し、イコライゼーション補償が実行された試験シンボルパターンを使用することによって合成を通じて試験アイパターンを生成し、試験アイパターンと、イコライゼーション補償に対応するノイズエンハンスメント係数とに基づいて、光送信器の送信器分散アイパターン閉塞度を決定するために使用される第1パラメータの値を計算するよう構成される処理モジュールと、
第1パラメータの値が前もってセットされた閾値以下である場合に、光信号に対する適合性試験が成功すると決定するよう構成される決定モジュールと
を有する装置を提供する。
第1サンプリングウィンドウ及び第2サンプリングウィンドウは、試験アイパターンの左部分において垂直方向に対称に分布し、第3サンプリングウィンドウ及び第4サンプリングウィンドウは、試験アイパターンの右部分において垂直方向に対称に分布し、第1標準偏差は、第2標準偏差及び第3標準偏差のうちの小さい方の値であり、第2標準偏差は、第1サンプリングウィンドウ及び第2サンプリングウィンドウが目標ビット誤り率に達するときに光送信器によってサポートされ得る最も高い相加性ノイズの標準偏差であり、第3標準偏差は、第3サンプリングウィンドウ及び第4サンプリングウィンドウが目標ビット誤り率に達するときに光送信器によってサポートされ得る最も高い相加性ノイズの標準偏差である。
処理モジュールは、第1サンプリングウィンドウのヒストグラムに基づいて第1サンプリングウィンドウのヒストグラム分布関数を決定し、第2サンプリングウィンドウのヒストグラムに基づいて第2サンプリングウィンドウのヒストグラム分布関数を決定し、第1サンプリングウィンドウのヒストグラム分布関数、第2サンプリングウィンドウのヒストグラム分布関数、目標ビット誤り率、及び正規分布曲線関数に基づいて第2標準偏差を決定するよう特に構成され、正規分布曲線関数は、ノイズエンハンスメント係数、試験アイパターンの平均光パワー、及び第2標準偏差に基づいて決定される。
正規分布曲線関数が、
Q(x)は、正規分布曲線関数であり、x=(y-Pave)/(Ceq・σL)であり、yは、xの独立変数であり、yの値範囲は、第1サンプリングウィンドウ及び第2サンプリングウィンドウにおけるサンプリング点に対応する光パワー値の最大値及び最小値の間のインターバルであり、Paveは、試験アイパターンの平均光パワーであり、σLは、第2標準偏差であり、Ceqは、ノイズエンハンスメント係数であり、zは、正規分布曲線関数の積分変数である。
Tは、第1パラメータであり、OMAは、光変調振幅であり、Qは、前もってセットされたQ係数であり、Rは、目標ビット誤り率が到達されるときに光送信器によってサポートされ得る最も高い相加性ノイズの標準偏差であり、Mは、第1補償係数であり、Mは、試験アイパターンの消光比に基づいて決定される。
処理モジュールは、第1サンプリングウィンドウのヒストグラムに基づいて第1サンプリングウィンドウのヒストグラム分布関数を決定し、第2サンプリングウィンドウのヒストグラムに基づいて第2サンプリングウィンドウのヒストグラム分布関数を決定し、第1サンプリングウィンドウのヒストグラム分布関数、第2サンプリングウィンドウのヒストグラム分布関数、目標ビット誤り率、第1サンプリングウィンドウの正規分布曲線関数、及び第2サンプリングウィンドウの正規分布曲線関数に基づいて第2標準偏差を決定するよう特に構成され、
第1サンプリングウィンドウの正規分布曲線関数は、ノイズエンハンスメント係数、前もってセットされた光パワー閾値、第2標準偏差、及び第2補償係数に基づいて決定され、第2サンプリングウィンドウの正規分布曲線関数は、ノイズエンハンスメント係数、前もってセットされた光パワー閾値、及び第2標準偏差に基づいて決定され、第2補償係数は、試験アイパターンの消光比に基づいて決定される。
第1サンプリングウィンドウの正規分布曲線関数が、
第2サンプリングウィンドウの正規分布曲線関数が、ノイズエンハンスメント係数、前もってセットされた光パワー閾値、及び第2標準偏差に基づいて決定されることは、
第2サンプリングウィンドウの正規分布曲線関数が、
Q(xul)は、第1サンプリングウィンドウの正規分布曲線関数であり、xul=(y-Pth)/(Ceq・M1・σL)であり、Q(xll)は、第2サンプリングウィンドウの正規分布曲線関数であり、xll=(Pth-y)/(Ceq・σL)であり、yは、xul及びxllの独立変数であり、yの値範囲は、第1サンプリングウィンドウ及び第2サンプリングウィンドウにおけるサンプリング点に対応する光パワー値の最大値及び最小値の間のインターバルであり、Pthは、前もってセットされた光パワー閾値であり、σLは、第2標準偏差であり、Ceqは、ノイズエンハンスメント係数であり、M1は、第2補償係数であり、zは、正規分布曲線関数の積分変数である。
第2式は、
Rは、目標ビット誤り率が到達されるときに光送信器によってサポートされ得る最も高い相加性ノイズの標準偏差であり、M1は、第2補償係数であり、σGは、第1標準偏差であり、σSは、第4標準偏差である。
Tは、第1パラメータであり、Rpresetは、目標ビット誤り率が到達されるときに前もってセットされた光送信器によってサポートされ得る最も高い相加性ノイズの標準偏差であり、Rは、目標ビット誤り率が到達されるときに光送信器によってサポートされ得る最も高い相加性ノイズの標準偏差であり、前もってセットされた光送信器によって送信される光信号は、ノイズ、ジッタ、及び符号間干渉がない。
(1/2)[Q(xu)+Q(xl)]=BERtarget
であり、Q(xu)は、前もってセットされたアイパターンの上眼瞼の正規分布曲線関数であり、
ノイズエンハンスメント係数が、Ceq=√(∫fN(f)×Heq(f)df)に従って決定されること、又は
ノイズエンハンスメント係数が、Ceq=√(∫fN(f)×|Heq(f)|2df)に従って決定されることを含み、
fは周波数であり、N(f)は、イコライゼーション補償に対応する入力端の正規化されたノイズパワースペクトルであり、Heq(f)は、イコライゼーション補償に対応する正規化された周波数応答であり、∫fN(f)dfは1に等しく、Heq(f)は、fが0に等しいときに1に等しい。
メモリは、コンピュータ実行可能なプログラムコードを記憶するよう構成され、プログラムコードは、命令を含み、プロセッサが命令を実行する場合に、命令は、適合性試験装置が第1の態様及び第1の態様の可能な実施のうちのいずれか1つで提供される適合性試験方法を実行することを可能にする、
適合性試験装置を提供する。
Ceq=√(∫fN(f)×Heq(f)df) (0);及び
Ceq=√(∫fN(f)×|Heq(f)|2df) (1)
ここで、fは周波数であり、N(f)は、0.75×ボーレートを有する4次ベッセル-トムソン応答フィルタのフィルタリング後に取得されるホワイトノイズパワースペクトル密度に等しく、∫fN(f)dfは1に等しく、Heq(f)は、fが0に等しいときに1に等しい。
Pave=(Pu+Pl)/2 (2)
ここで、Puは、試験アイパターンの上眼瞼の平均光パワーであり、Plは、試験アイパターンの下眼瞼の平均光パワーである。
R=√(σG 2+σS 2) (7)
T=10log10((OMA/2Q)×(1/R))+M (8)
ここで、OMAは、試験アイパターンの光変調振幅であり、Qは、前もってセットされたQ係数であり、Mは、第1補償係数である。
OMA=Pu-Pl (9)
ここで、Puは、試験アイパターンの上眼瞼の平均光パワーであり、Plは、試験アイパターンの下眼瞼の平均光パワーである。
ER=Pu/Pl (10)
R=√([(1+M1)σG]2+σS 2) (17)
T=10log10(Rpreset/R) (18)
ここで、Rpresetは、目標ビット誤り率が到達されるときに前もってセットされた光送信器によってサポートされ得る最も高い相加性ノイズの標準偏差であり、Rpresetは、具体的に、次の方法で取得されてよい。
(1/2)[Q(xu)+Q(xl)]=BERtarget (19)
ここで、
Rpreset=(1+M2)σideal (20)
(1/2)[Q(xu)+Q(xl)]=BERtarget
である。
Claims (22)
- 適合性試験方法であって、
光送信器によって送信される光信号において試験シンボルパターンを取得することと、
前記試験シンボルパターンに対してイコライゼーション補償を実行し、該イコライゼーション補償が実行された前記試験シンボルパターンを使用することによって合成を通じて試験アイパターンを生成することと、
前記試験アイパターンと、前記イコライゼーション補償に対応するノイズエンハンスメント係数とに基づいて、第1パラメータの値を計算することであり、前記第1パラメータは、前記光送信器の送信器分散アイパターン閉塞度を決定するために使用される、ことと
を有し、
前記試験アイパターン及び前記ノイズエンハンスメント係数に基づいて第1パラメータの値を計算することは、
前記試験アイパターンに基づいて第1サンプリングウィンドウのヒストグラム、第2サンプリングウィンドウのヒストグラム、第3サンプリングウィンドウのヒストグラム、及び第4サンプリングウィンドウのヒストグラムを構成することであり、前記第1サンプリングウィンドウ及び前記第2サンプリングウィンドウは、前記試験アイパターンの左部分において垂直方向に対称に分布し、前記第3サンプリングウィンドウ及び前記第4サンプリングウィンドウは、前記試験アイパターンの右部分において垂直方向に対称に分布する、ことと、
前記第1サンプリングウィンドウのヒストグラム、前記第2サンプリングウィンドウのヒストグラム、及び前記ノイズエンハンスメント係数に基づき決定された第2標準偏差と、前記第3サンプリングウィンドウのヒストグラム、前記第4サンプリングウィンドウのヒストグラム、及び前記ノイズエンハンスメント係数に基づき決定された第3標準偏差とのうちの小さい方の値を第1標準偏差として決定することであり、前記第2標準偏差は、前記第1サンプリングウィンドウ及び前記第2サンプリングウィンドウが目標ビット誤り率に達するときに前記光送信器によってサポートされ得る最も高い相加性ノイズの標準偏差であり、前記第3標準偏差は、前記第3サンプリングウィンドウ及び前記第4サンプリングウィンドウが前記目標ビット誤り率に達するときに前記光送信器によってサポートされ得る最も高い相加性ノイズの標準偏差である、ことと、
前記第1標準偏差に基づいて、前記目標ビット誤り率が到達されるときに前記光送信器によってサポートされ得る最も高い相加性ノイズの標準偏差を決定することと、
前記目標ビット誤り率が到達されるときに前記光送信器によってサポートされ得る前記最も高い相加性ノイズの前記標準偏差に基づいて前記第1パラメータの前記値を決定することと
を有する、
方法。 - 前記光送信器に対する適合性試験は、前記光信号が最も高い相対強度ノイズの下で前記光送信器によって送信され、前記第1パラメータの前記値が前もってセットされた閾値以下である場合に、成功する、
請求項1に記載の方法。 - 前記第1サンプリングウィンドウに含まれる全てのサンプリング点は、前記試験アイパターンの上眼瞼に位置し、前記試験アイパターンの平均光パワーよりも高く、前記第2サンプリングウィンドウに含まれる全てのサンプリング点は、前記試験アイパターンの下眼瞼に位置し、前記試験アイパターンの前記平均光パワーよりも低く、前記第1サンプリングウィンドウのヒストグラム、前記第2サンプリングウィンドウのヒストグラム、及び前記ノイズエンハンスメント係数に基づいて前記第2標準偏差を決定することは、
前記第1サンプリングウィンドウのヒストグラムに基づいて前記第1サンプリングウィンドウのヒストグラム分布関数を決定し、前記第2サンプリングウィンドウのヒストグラムに基づいて前記第2サンプリングウィンドウのヒストグラム分布関数を決定することと、
前記第1サンプリングウィンドウのヒストグラム分布関数、前記第2サンプリングウィンドウのヒストグラム分布関数、前記目標ビット誤り率、及び正規分布曲線関数に基づいて前記第2標準偏差を決定することであり、前記正規分布曲線関数は、前記ノイズエンハンスメント係数、前記試験アイパターンの前記平均光パワー、及び前記第2標準偏差に基づいて決定される、ことと
を有する、
請求項1又は2に記載の方法。 - 前記正規分布曲線関数が、前記ノイズエンハンスメント係数、前記試験アイパターンの前記平均光パワー、及び前記第2標準偏差に基づいて決定されることは、
前記正規分布曲線関数が、
に従って決定されることを有し、
Q(x)は、前記正規分布曲線関数であり、x=(y-Pave)/(Ceq・σL)であり、yは、xの独立変数であり、yの値範囲は、前記第1サンプリングウィンドウ及び前記第2サンプリングウィンドウにおけるサンプリング点に対応する光パワー値の最大値及び最小値の間のインターバルであり、Paveは、前記試験アイパターンの前記平均光パワーであり、σLは、前記第2標準偏差であり、Ceqは、前記ノイズエンハンスメント係数であり、zは、前記正規分布曲線関数の積分変数である、
請求項3に記載の方法。 - 前記目標ビット誤り率が到達されるときに前記光送信器によってサポートされ得る前記最も高い相加性ノイズの前記標準偏差に基づいて前記第1パラメータの前記値を決定することは、
T=10log10((OMA/2Q)×(1/R))+Mに従って前記第1パラメータの前記値を決定することを有し、
Tは、前記第1パラメータであり、OMAは、光変調振幅であり、Qは、前もってセットされたQ係数であり、Rは、前記目標ビット誤り率が到達されるときに前記光送信器によってサポートされ得る前記最も高い相加性ノイズの前記標準偏差であり、Mは、第1補償係数であり、Mは、前記試験アイパターンの消光比に基づいて決定される、
請求項1乃至5のうちいずれか一項に記載の方法。 - 前記前もってセットされたQ係数は、前記目標ビット誤り率の下での前もってセットされたアイパターンのQ係数であり、前記前もってセットされたアイパターンは、符号間干渉及びノイズがないアイパターンである、
請求項6に記載の方法。 - 前記第1標準偏差に基づいて、前記目標ビット誤り率が到達されるときに前記光送信器によってサポートされ得る最も高い相加性ノイズの標準偏差を決定することは、
前記第1標準偏差及び第4標準偏差に基づいて、前記目標ビット誤り率が到達されるときに前記光送信器によってサポートされ得る前記最も高い相加性ノイズの前記標準偏差を決定することを有し、
前記第4標準偏差は、光受信器側のベースノイズ和の標準偏差である、
請求項1乃至7のうちいずれか一項に記載の方法。 - 前記第1標準偏差及び第4標準偏差に基づいて、前記目標ビット誤り率が到達されるときに前記光送信器によってサポートされ得る前記最も高い相加性ノイズの前記標準偏差を決定することは、
前記目標ビット誤り率が到達されるときに前記光送信器によってサポートされ得る前記最も高い相加性ノイズの前記標準偏差を得るよう、前記第1標準偏差の二乗と前記第4標準偏差の二乗との和の平方根を計算することを有する、
請求項8に記載の方法。 - 前記第1サンプリングウィンドウに含まれる全てのサンプリング点は、前記試験アイパターンの上眼瞼に位置し、前記試験アイパターンの平均光パワーよりも高く、前記第2サンプリングウィンドウに含まれる全てのサンプリング点は、前記試験アイパターンの下眼瞼に位置し、前記試験アイパターンの前記平均光パワーよりも低く、前記第1サンプリングウィンドウのヒストグラム、前記第2サンプリングウィンドウのヒストグラム、及び前記ノイズエンハンスメント係数に基づいて前記第2標準偏差を決定することは、
前記第1サンプリングウィンドウのヒストグラムに基づいて前記第1サンプリングウィンドウのヒストグラム分布関数を決定し、前記第2サンプリングウィンドウのヒストグラムに基づいて前記第2サンプリングウィンドウのヒストグラム分布関数を決定することと、
前記第1サンプリングウィンドウのヒストグラム分布関数、前記第2サンプリングウィンドウのヒストグラム分布関数、前記目標ビット誤り率、前記第1サンプリングウィンドウの正規分布曲線関数、及び前記第2サンプリングウィンドウの正規分布曲線関数に基づいて前記第2標準偏差を決定することと
を有し、
前記第1サンプリングウィンドウの正規分布曲線関数は、前記ノイズエンハンスメント係数、前もってセットされた光パワー閾値、前記第2標準偏差、及び第2補償係数に基づいて決定され、前記第2サンプリングウィンドウの前記正規分布曲線関数は、前記ノイズエンハンスメント係数、前記前もってセットされた光パワー閾値、及び前記第2標準偏差に基づいて決定され、前記第2補償係数は、前記試験アイパターンの消光比に基づいて決定される、
請求項1又は2に記載の方法。 - 前記第1サンプリングウィンドウの正規分布曲線関数が、前記ノイズエンハンスメント係数、前記前もってセットされた光パワー閾値、前記第2標準偏差、及び前記第2補償係数に基づいて決定されることは、
前記第1サンプリングウィンドウの正規分布曲線関数が、
に従って決定されることを有し、
前記第2サンプリングウィンドウの前記正規分布曲線関数が、前記ノイズエンハンスメント係数、前記前もってセットされた光パワー閾値、及び前記第2標準偏差に基づいて決定されることは、
前記第2サンプリングウィンドウの正規分布曲線関数が、
に従って決定されることを有し、
Q(xul)は、前記第1サンプリングウィンドウの正規分布曲線関数であり、xul=(y-Pth)/(Ceq・M1・σL)であり、Q(xll)は、前記第2サンプリングウィンドウの正規分布曲線関数であり、xll=(Pth-y)/(Ceq・σL)であり、yは、xul及びxllの独立変数であり、yの値範囲は、前記第1サンプリングウィンドウ及び前記第2サンプリングウィンドウにおけるサンプリング点に対応する光パワー値の最大値及び最小値の間のインターバルであり、Pthは、前記前もってセットされた光パワー閾値であり、σLは、前記第2標準偏差であり、Ceqは、前記ノイズエンハンスメント係数であり、M1は、前記第2補償係数であり、zは、前記正規分布曲線関数の積分変数である、
請求項10に記載の方法。 - 前記第1サンプリングウィンドウのヒストグラム分布関数、前記第2サンプリングウィンドウのヒストグラム分布関数、前記目標ビット誤り率、前記第1サンプリングウィンドウの正規分布曲線関数、及び前記第2サンプリングウィンドウの正規分布曲線関数に基づいて前記第2標準偏差を決定することは、
数値シミュレーションを通じて、第2式を満足する前記第2標準偏差を決定することを有し、
前記第2式は、
であり、ful(y)は、前記第1サンプリングウィンドウのヒストグラム分布関数であり、fll(y)は、前記第2サンプリングウィンドウのヒストグラム分布関数であり、BERtargetは、前記目標ビット誤り率である、
請求項11に記載の方法。 - 前記第1標準偏差に基づいて、前記目標ビット誤り率が到達されるときに前記光送信器によってサポートされ得る最も高い相加性ノイズの標準偏差を決定することは、
前記第1標準偏差、前記第2補償係数、及び第4標準偏差に基づいて、前記目標ビット誤り率が到達されるときに前記光送信器によってサポートされ得る前記最も高い相加性ノイズの前記標準偏差を決定することを有し、
前記第4標準偏差は、光受信器側のベースノイズ和の標準偏差である、
請求項10乃至12のうちいずれか一項に記載の方法。 - 前記第1標準偏差、前記第2補償係数、及び第4標準偏差に基づいて、前記目標ビット誤り率が到達されるときに前記光送信器によってサポートされ得る前記最も高い相加性ノイズの前記標準偏差を決定することは、
R=√([(1+M1)σG]2+σS 2)に従って、前記目標ビット誤り率が到達されるときに前記光送信器によってサポートされ得る前記最も高い相加性ノイズの前記標準偏差を決定することを有し、
Rは、前記目標ビット誤り率が到達されるときに前記光送信器によってサポートされ得る前記最も高い相加性ノイズの前記標準偏差であり、M1は、前記第2補償係数であり、σGは、前記第1標準偏差であり、σSは、前記第4標準偏差である、
請求項13に記載の方法。 - 前記目標ビット誤り率が到達されるときに前記光送信器によってサポートされ得る前記最も高い相加性ノイズの前記標準偏差に基づいて前記第1パラメータの前記値を決定することは、
T=10log10(Rpreset/R)に従って前記第1パラメータの前記値を決定することを有し、
Tは、前記第1パラメータであり、Rpresetは、前記目標ビット誤り率が到達されるときに前もってセットされた光送信器によってサポートされ得る最も高い相加性ノイズの標準偏差であり、Rは、前記目標ビット誤り率が到達されるときに前記光送信器によってサポートされ得る最も高い相加性ノイズの標準偏差であり、前記前もってセットされた光送信器によって送信される光信号は、ノイズ、ジッタ、及び符号間干渉がない、
請求項1、2、及び10乃至14のうちいずれか一項に記載の方法。 - 当該方法は、
前記前もってセットされた光送信器によって送信される前記光信号に基づいて取得される前もってセットされたアイパターンを得ることと、
前記前もってセットされたアイパターンの上眼瞼の正規分布曲線関数、前記前もってセットされたアイパターンの下眼瞼の正規分布曲線関数、及び前記目標ビット誤り率に基づいて、前記目標ビット誤り率が到達されるときに前記前もってセットされた光送信器によってサポートされ得る最も高い相加性ノイズの標準偏差を決定することと
を更に有する、
請求項15に記載の方法。 - 前記前もってセットされたアイパターンの上眼瞼の正規分布曲線関数、前記前もってセットされたアイパターンの下眼瞼の正規分布曲線関数、及び前記目標ビット誤り率に基づいて、前記目標ビット誤り率が到達されるときに前記前もってセットされた光送信器によってサポートされ得る最も高い相加性ノイズの標準偏差を決定することは、
数値シミュレーションを通じて、第3式を満足しかつ前記前もってセットされた光送信器に対応する第1標準偏差を決定することと、
前記前もってセットされた光送信器に対応する前記第1標準偏差に基づいて、前記目標ビット誤り率が到達されるときに前記前もってセットされた光送信器によってサポートされ得る最も高い相加性ノイズの標準偏差を決定することと
を有し、
前記第3式は、(1/2)[Q(xu)+Q(xl)]=BERtargetであり、
Q(xu)は、前記前もってセットされたアイパターンの上眼瞼の正規分布曲線関数であり、
であり、xu=(Puideal-Pth)/(M2・σideal)であり、Q(xl)は、前記前もってセットされたアイパターンの下眼瞼の正規分布曲線関数であり、
であり、xl=(Pth-Plideal)/σidealであり、Puidealは、前記前もってセットされたアイパターンの上眼瞼の平均光パワー値であり、Plidealは、前記前もってセットされたアイパターンの下眼瞼の平均光パワー値であり、Pthは、前もってセットされた光パワー閾値であり、σidealは、前記前もってセットされた光送信器に対応する前記第1標準偏差であり、zは、前記正規分布曲線関数の積分変数であり、M2は、第3補償係数であり、前記第3補償係数は、前記前もってセットされたアイパターンの消光比に基づいて決定される、
請求項16に記載の方法。 - 適合性試験装置であって、
光送信器によって送信される光信号において試験シンボルパターンを取得するよう構成される取得モジュールと、
前記試験シンボルパターンに対してイコライゼーション補償を実行し、該イコライゼーション補償が実行された試験シンボルパターンを使用することによって合成を通じて試験アイパターンを生成し、前記試験アイパターンと、前記イコライゼーション補償に対応するノイズエンハンスメント係数とに基づいて、前記光送信器の送信器分散アイパターン閉塞度を決定するために使用される第1パラメータの値を計算するよう構成される処理モジュールと
を有し、
前記処理モジュールは、
前記試験アイパターンに基づいて第1サンプリングウィンドウのヒストグラム、第2サンプリングウィンドウのヒストグラム、第3サンプリングウィンドウのヒストグラム、及び第4サンプリングウィンドウのヒストグラムを構成し、
前記第1サンプリングウィンドウのヒストグラム、前記第2サンプリングウィンドウのヒストグラム、及び前記ノイズエンハンスメント係数に基づき決定された第2標準偏差と、前記第3サンプリングウィンドウのヒストグラム、前記第4サンプリングウィンドウのヒストグラム、及び前記ノイズエンハンスメント係数に基づき決定された第3標準偏差とのうちの小さい方の値を第1標準偏差として決定し、
前記第1標準偏差に基づいて、目標ビット誤り率が到達されるときに前記光送信器によってサポートされ得る最も高い相加性ノイズの標準偏差を決定し、
前記目標ビット誤り率が到達されるときに前記光送信器によってサポートされ得る前記最も高い相加性ノイズの前記標準偏差に基づいて前記第1パラメータの前記値を決定する
よう特に構成され、
前記第1サンプリングウィンドウ及び前記第2サンプリングウィンドウは、前記試験アイパターンの左部分において垂直方向に対称に分布し、前記第3サンプリングウィンドウ及び前記第4サンプリングウィンドウは、前記試験アイパターンの右部分において垂直方向に対称に分布し、前記第2標準偏差は、前記第1サンプリングウィンドウ及び前記第2サンプリングウィンドウが前記目標ビット誤り率に達するときに前記光送信器によってサポートされ得る最も高い相加性ノイズの標準偏差であり、前記第3標準偏差は、前記第3サンプリングウィンドウ及び前記第4サンプリングウィンドウが前記目標ビット誤り率に達するときに前記光送信器によってサポートされ得る最も高い相加性ノイズの標準偏差である、
装置。 - 当該装置は、決定モジュールを更に有し、前記決定モジュールは、前記光信号が最も高い相対強度ノイズの下で前記光送信器によって送信され、前記第1パラメータの前記値が前もってセットされた閾値以下である場合に、前記光送信器に対する適合性試験が成功すると決定する、
請求項18に記載の装置。 - 前記処理モジュールは、T=10log10((OMA/2Q)×(1/R))+Mに従って前記第1パラメータの前記値を決定するよう特に構成され、
Tは、前記第1パラメータであり、OMAは、光変調振幅であり、Qは、前もってセットされたQ係数であり、Rは、前記目標ビット誤り率が到達されるときに前記光送信器によってサポートされ得る前記最も高い相加性ノイズの前記標準偏差であり、Mは、第1補償係数であり、Mは、前記試験アイパターンの消光比に基づいて決定される、
請求項18又は19に記載の装置。 - 前記処理モジュールは、T=10log10(Rpreset/R)に従って前記第1パラメータの前記値を決定するよう特に構成され、
Tは、前記第1パラメータであり、Rpresetは、前記目標ビット誤り率が到達されるときに前もってセットされた光送信器によってサポートされ得る最も高い相加性ノイズの標準偏差であり、Rは、前記目標ビット誤り率が到達されるときに前記光送信器によってサポートされ得る最も高い相加性ノイズの標準偏差であり、前記前もってセットされた光送信器によって送信される光信号は、ノイズ、ジッタ、及び符号間干渉がない、
請求項18又は19に記載の装置。 - コンピュータプログラム又は命令を記憶するよう構成され、前記コンピュータプログラム又は前記命令がコンピュータで実行されるときに、該コンピュータが、請求項1乃至17のうちいずれか一項に記載の方法を実行することを可能にされる、
コンピュータ可読媒体。
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