WO2016056220A1 - 光送信器、光通信システム、および光通信方法 - Google Patents

光送信器、光通信システム、および光通信方法 Download PDF

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WO2016056220A1
WO2016056220A1 PCT/JP2015/005059 JP2015005059W WO2016056220A1 WO 2016056220 A1 WO2016056220 A1 WO 2016056220A1 JP 2015005059 W JP2015005059 W JP 2015005059W WO 2016056220 A1 WO2016056220 A1 WO 2016056220A1
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optical
signal
encoding
modulation
symbol
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PCT/JP2015/005059
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English (en)
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安部 淳一
中村 達也
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日本電気株式会社
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • 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
    • H04B10/50Transmitters
    • H04B10/516Details of coding or modulation
    • 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
    • H04B10/25Arrangements specific to fibre transmission
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    • H04B10/25891Transmission components
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/32Carrier systems characterised by combinations of two or more of the types covered by groups H04L27/02, H04L27/10, H04L27/18 or H04L27/26
    • H04L27/34Amplitude- and phase-modulated carrier systems, e.g. quadrature-amplitude modulated carrier systems
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    • H04L27/32Carrier systems characterised by combinations of two or more of the types covered by groups H04L27/02, H04L27/10, H04L27/18 or H04L27/26
    • H04L27/34Amplitude- and phase-modulated carrier systems, e.g. quadrature-amplitude modulated carrier systems
    • H04L27/38Demodulator circuits; Receiver circuits

Definitions

  • the present invention relates to an optical transmitter, an optical communication system, and an optical communication method, and more particularly to an optical transmitter, an optical communication system, and an optical communication method that perform optical encoding modulation using a digital signal.
  • Patent Document 1 An example of an optical transmitter used by switching the modulation method in this way is described in Patent Document 1.
  • the related optical transmitter described in Patent Document 1 includes a client accommodation unit, a variable frame mapping unit, a variable encoding unit, an optical modulation unit, and a communication scheme setting unit.
  • the client accommodation unit terminates the client signal transmitted from the client.
  • the variable frame mapping unit accommodates the client signal terminated by the client accommodation unit in a predetermined transmission frame. At this time, the variable frame mapping unit performs mapping according to the communication method selected by the communication method setting unit.
  • the variable encoding unit generates a modulation signal for carrying the transmission frame generated by the variable frame mapping unit. At this time, the variable encoding unit generates a modulated signal in accordance with the communication method selected by the communication method setting unit.
  • the optical modulation unit generates and outputs a modulated optical signal from the modulation signal generated by the variable encoding unit. At this time, the optical modulation unit generates a modulated optical signal in accordance with the communication method selected by the communication method setting unit.
  • the communication method setting unit selects a communication method corresponding to the speed of the client signal from a plurality of communication methods provided by the optical transmitter. Then, the communication method setting unit notifies communication method information representing the selected communication method to the variable frame mapping unit, the variable encoding unit, and the optical modulation unit.
  • the related optical transmitter is configured to transmit a client signal by a communication method according to the speed of the client signal. For this reason, even when the client speed is low, the amount of useless signal transmission is small and the transmission efficiency is improved.
  • the object of the present invention is to solve the above-mentioned problem that the modulation system used in the optical communication system can be switched according to the transmission conditions, resulting in increased power consumption and complicated control.
  • An optical transmitter, an optical communication system, and an optical communication method are provided.
  • An optical transmitter includes an encoder that encodes a digital signal transmitted by an optical carrier wave under a predetermined transmission condition using one of a plurality of encoding methods, and a plurality of encoding methods.
  • a coding control unit that selects a predetermined coding method corresponding to a predetermined transmission condition and operates the encoder in a predetermined coding method, and an output bit signal output from the encoder as a modulation symbol.
  • a mapping unit that associates the optical carrier, and an optical modulation unit that modulates the optical carrier based on a symbol signal output from the mapping unit;
  • An optical communication system of the present invention includes an optical transmitter that transmits an optical modulation signal to an optical transmission medium, and an optical receiver that receives the optical modulation signal propagated through the optical transmission medium.
  • the optical transmitter includes an optical carrier wave.
  • An encoder that encodes a digital signal to be transmitted under a predetermined transmission condition according to one of a plurality of encoding schemes, and corresponding to a predetermined transmission condition from among the plurality of encoding schemes
  • An encoding control unit that selects a predetermined encoding method and operates the encoder in a predetermined encoding method, a mapping unit that associates an output bit signal output from the encoder with a modulation symbol, and a mapping unit outputs An optical modulation unit that modulates an optical carrier wave based on a symbol signal and outputs an optical modulation signal; and an optical receiver that receives the optical modulation signal, converts the optical modulation signal into an electrical signal, and outputs a reception signal; Demap the received signal A demapping unit that outputs a received
  • the optical communication method of the present invention encodes a digital signal transmitted under a predetermined transmission condition using an optical carrier wave by selecting a predetermined encoding method corresponding to the predetermined transmission condition, and uses the encoded bit signal as a modulation symbol.
  • a symbol signal is generated in association with each other, and an optical modulation signal obtained by modulating an optical carrier based on the symbol signal is generated.
  • the optical transmitter even when the modulation scheme used in the optical communication system can be switched according to the transmission conditions, low power consumption and Control can be facilitated.
  • FIG. 11 is a constellation diagram for explaining a case where a set division method is used for a 16QAM signal as an encoding method in the optical transmitter according to the second embodiment of the present invention, and is a constellation diagram by SP8-16QAM modulation. .
  • It is a constellation diagram of 12QAM in X polarization and Y polarization for explaining the operation of the optical transmitter according to the fifth embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of an optical transmitter 100 according to the first embodiment of the present invention.
  • the optical transmitter 100 includes an encoder 110, an encoding control unit 120, a mapping unit 130, and an optical modulation unit 140.
  • the encoder 110 encodes a digital signal transmitted under a predetermined transmission condition using an optical carrier wave with one of a plurality of encoding methods.
  • the encoding control unit 120 selects a predetermined encoding method corresponding to a predetermined transmission condition from a plurality of encoding methods, and causes the encoder 110 to operate according to the predetermined encoding method.
  • Mapping section 130 associates the output bit signal output from encoder 110 with a modulation symbol.
  • the optical modulation unit 140 modulates the optical carrier based on the symbol signal output from the mapping unit 130.
  • the m-bit digital signals a 1 to a m input to the optical transmitter 100 are input to the encoder 110.
  • the encoder 110 performs encoding based on the encoding scheme set by the encoding control unit 120, and outputs n-bit bit strings b 1 to b n that are output bit signals.
  • the mapping unit 130 performs symbol mapping on the bit sequences b 1 to b n and outputs p (dimensional) data sequences of S 1 , S 2 ,..., S p that are symbol signals to the optical modulation unit 140.
  • Optical modulation section 140 performs optical modulation on the basis of S 1, S 2, ⁇ ⁇ ⁇ , each data S p, and outputs the optical encoding modulated optical transmission signal.
  • the light modulator 140 includes a digital-to-analog converter (not shown), a modulator driver, an optical modulator, a light source, and the like.
  • the encoder 110 can set a predetermined encoding method by selecting from k encoding methods from encoding method 1 to encoding method k.
  • the encoder 110 may be configured to perform encoding using any one of a plurality of convolutional encoding schemes in which at least one of the generator polynomial, the constraint length, and the encoding rate in the convolutional encoding scheme is different.
  • the encoding control unit 120 selects a predetermined encoding method by setting at least one of the generator polynomial, the constraint length, and the encoding rate. That is, the encoding control unit 120 selects a suitable encoding method from the encoding method 1 to the encoding method k according to predetermined transmission conditions such as transmission distance and transmission capacity required for individual communication. Can be set.
  • At least one of transmission capacity, transmission distance, error rate, and optical signal-to-noise ratio can be used.
  • Symbol signal for driving the optical modulator 140 namely S 1, S 2, ⁇ ⁇ ⁇ , as the data sequence S p, the optical phase (I and Q components) of the optical carrier, polarization (X polarization component and Y polarization component), a signal according to at least one of the dimensions of wavelength and time can be used. Further, by combining these multiple dimensions, it is possible to perform higher-dimensional optical encoding modulation.
  • the light modulator constituting the light modulation unit 140 includes either a ferroelectric material such as lithium niobate (LiNbO 3 ) or a semiconductor material.
  • a ferroelectric material such as lithium niobate (LiNbO 3 )
  • a semiconductor material such as silicon oxide, silicon oxide, or a gallium oxide.
  • a digital signal to be transmitted under a predetermined transmission condition by an optical carrier wave is selected by selecting a predetermined encoding method corresponding to the predetermined transmission condition.
  • the symbol signal is generated by associating the encoded bit signal with the modulation symbol.
  • an optical modulation signal is generated by modulating the optical carrier based on this symbol signal.
  • the optical transmitter 100 and the optical communication method of the present embodiment are configured to select and encode a predetermined encoding method corresponding to a predetermined transmission condition.
  • a predetermined encoding method corresponding to a predetermined transmission condition. Therefore, it is possible to minimize changes in digital signal processing. As a result, even when the modulation scheme used in the optical communication system can be switched according to transmission conditions, it is possible to reduce power consumption and facilitate control.
  • FIG. 2 is a block diagram showing a configuration of an optical transmitter 200 according to the second embodiment of the present invention.
  • the optical transmitter 200 includes an encoder 110, an encoding control unit 120, a mapping unit 230, and an optical modulation unit 140.
  • the mapping unit 230 included in the optical transmitter 200 according to the present embodiment is configured to include the set dividing unit 231 and the symbol selecting unit 232. Since other configurations are the same as those of the optical transmitter 100 according to the first embodiment, detailed description thereof is omitted.
  • the set dividing unit 231 divides the modulation symbol into a plurality of subsets, and selects one of the plurality of subsets based on the output bit signal.
  • the symbol selection unit 232 selects one modulation symbol based on the output bit signal from the modulation symbols included in the selected subset selected by the set division unit 231 and associates the output bit signal with the selected modulation symbol.
  • the encoder 110 inputs m-bit digital signals a 1 to a m input to the optical transmitter 200. Then, after encoding based on the encoding method set by the encoding control unit 120, n-bit bit strings b 1 to b n which are output bit signals are output.
  • the data is input to the optical modulator 140 as a YQ-ch data string.
  • the optical modulation unit 140 performs optical modulation based on the XI-ch, XQ-ch, YI-ch, and YQ-ch data, and outputs a transmission optical signal that is optically encoded and modulated.
  • the set division unit 231 divides a two-dimensional or higher-order QAM modulation constellation into L partial constellations (states) based on the set division method. Then, one of the L partial constellations (states) described above is selected using the ⁇ bits encoded in the bit strings b 1 to b n . Then, the symbol selection unit 232 selects one suitable symbol from the partial constellations selected using ⁇ bits that are not encoded in the bit sequences b 1 to b n , and performs XI-ch, XQ-ch , YI-ch and YQ-ch are output.
  • Non-Patent Document 1 discloses SP-16QAM modulation in which symbol division by set division is performed on symbols mapped in a four-dimensional signal space of phase information and polarization information. Since the inter-symbol distance is expanded by the set division, the reception sensitivity can be improved.
  • FIGS. 3A and 3B are constellation diagrams for explaining the case where the set division method described above is used for a two-dimensional 16QAM signal as an encoding method.
  • FIG. 3A is a constellation diagram of normal 16QAM, and the minimum intersymbol distance is d min .
  • FIG. 3B is a constellation diagram showing symbol mapping by SP8-16QAM coded modulation in which symbols are thinned out from the 16QAM constellation shown in FIG. 3A every other symbol. In this case, since the minimum inter-symbol distance is increased to 2 1/2 d min , it can be seen that this improves the reception sensitivity.
  • the encoding control unit 120 can select the normal 16QAM encoding method shown in FIG. 3A.
  • the encoding control unit 120 can select the encoding method based on SP8-16QAM shown in FIG. 3B.
  • the encoding control unit 120 encodes a normal 16QAM (SP16-16QAM) that does not perform decimation, SP4-16QAM in which symbols are further deciphered from the above-described SP8-16QAM, SP8-16QAM, and the like according to transmission conditions. Can be selected.
  • SP16-16QAM normal 16QAM
  • SP4-16QAM in which symbols are further deciphered from the above-described SP8-16QAM, SP8-16QAM, and the like according to transmission conditions. Can be selected.
  • the present invention is not limited to this, and it is also possible to use a four-dimensional PM-16QAM expanded by adding two dimensions of X polarization and Y polarization by polarization multiplexing (PM).
  • PM polarization multiplexing
  • the encoding control unit 120 can select an encoding method such as SP32-PM-16QAM or SP128-PM-16QAM. That is, PM-16QAM, SP32-PM-16QAM, SP128-PM-16QAM, and the like can be used as the encoding method (encoding method 1 to encoding method k) of the encoder 110.
  • the set dividing unit 231 selects one subset by selecting a modulation symbol corresponding to one of the polarization states of the optical carrier based on the output bit signal (bit string b 1 to b n ). .
  • encoding scheme 1 to encoding scheme k can be set to have different reception sensitivities and encoding rates, a suitable encoding scheme is used according to the required transmission distance and transmission capacity. It becomes possible to select a modulation method.
  • a suitable modulation method can be selected simply by changing the encoding method of the encoder 110 from encoding method 1 to encoding method k. Therefore, it is possible to minimize changes in digital signal processing. As a result, even when the modulation scheme used in the optical communication system can be switched according to transmission conditions, it is possible to reduce power consumption and facilitate control. Furthermore, since the physical interface such as an optical modulator can be shared in each encoding method, the number of parts can be reduced. This also makes it possible to reduce costs and facilitate control.
  • a digital signal to be transmitted under a predetermined transmission condition by an optical carrier wave is selected by selecting a predetermined encoding method corresponding to the predetermined transmission condition.
  • the symbol signal is generated by associating the encoded bit signal with the modulation symbol.
  • an optical modulation signal is generated by modulating the optical carrier based on this symbol signal.
  • the modulation symbol is divided into a plurality of subsets, and one of the plurality of subsets is selected based on the bit signal. Then, one modulation symbol can be selected from the modulation symbols included in the selected selected subset based on the bit signal, and the bit signal can be associated with the selected modulation symbol.
  • optical communication method of the present embodiment low power consumption and easy control can be achieved even when the modulation scheme used in the optical communication system is switched according to transmission conditions. it can.
  • FIG. 4 is a block diagram showing a configuration of an optical transmitter 300 according to the third embodiment of the present invention.
  • the encoder is the convolutional encoder 310.
  • the convolutional encoder 310 performs encoding using any one of a plurality of convolutional encoding schemes in which at least one of the generator polynomial, the constraint length, and the encoding rate in the convolutional encoding scheme is different.
  • symbol is attached
  • the convolutional encoder 310 receives the m-bit digital signals a 1 to a m input to the optical transmitter 300. Then, after encoding based on the encoding method set by the encoding control unit 120, n-bit bit strings b 1 to b n which are output bit signals are output.
  • the mapping unit 230 performs symbol mapping on the bit sequences b 1 to b n and outputs p (dimensional) data sequences of S 1 , S 2 ,..., S p that are symbol signals to the optical modulation unit 140.
  • Optical modulation section 140 performs optical modulation on the basis of S 1, S 2, ⁇ ⁇ ⁇ , each data S p, and outputs the optical encoding modulated optical transmission signal.
  • the convolutional encoder 310 can select and set one of k encoding schemes from encoding scheme 1 to encoding scheme k having different generator polynomials, constraint lengths, encoding rates, and the like.
  • the configuration was The encoding control unit 120 selects a suitable encoding method according to the required transmission distance and transmission capacity from the encoding method 1 to the encoding method k. Then, the convolutional encoder 310 is set to operate with the selected encoding method.
  • FIG. 5 shows a configuration of a convolutional encoder having a constraint length of 4 and a coding rate of 2/3 as an example of the convolutional encoder 310.
  • the convolutional encoder 310 illustrated in FIG. 5 performs encoding on the input a 1 and the input a 2 and outputs encoded bits b 1 to b 3 . Further, the input a 3 to a 7 are output as b 4 to b 8 without being encoded.
  • FIG. 6 shows a case where convolutional coding is performed by the convolutional encoder 310 shown in FIG. 5 on four-dimensional PM-16QAM modulation using optical phase (I, Q) and polarization (X, Y).
  • An example of set division is shown.
  • FIG. 6 for simplicity, only the constellation for the X polarization is shown, but in actuality, this is a four-dimensional constellation combined with the constellation for the Y polarization.
  • the symbol selection unit 232 selects one of 8 states (S1 to S8) using 3 bits b 1 to b 3 convolutionally encoded by the convolutional encoder 310 shown in FIG. . Further, using 5 bits (b 4 to b 8 ) which are uncoded bits, one symbol is selected from 32 symbols included in one of the selected 8 states.
  • the required transmission distance and transmission capacity can be achieved by simply changing the setting of the convolutional encoder 310 having a plurality of convolutional coding schemes having different constraint lengths and coding rates, while being based on PM-16QAM modulation. It is possible to select a modulation method corresponding to the selected modulation method.
  • the convolutional coding scheme may be determined by setting a generator polynomial instead of the constraint length and the coding rate.
  • the optical transmitter 300 of the present embodiment even when the modulation scheme used in the optical communication system can be switched according to the transmission conditions, low power consumption and control are possible. Can be facilitated.
  • FIG. 7 is a block diagram showing a configuration of an optical communication system 1000 according to the fourth embodiment of the present invention.
  • the optical communication system 1000 includes an optical transmitter 100 that transmits an optical modulation signal to a communication path (optical transmission medium) 600, and an optical receiver 400 that receives the optical modulation signal propagated through the communication path 600.
  • the optical transmitter 100 includes an encoder 110, an encoding control unit 120, a mapping unit 130, and an optical modulation unit 140. Since the configuration and operation of the optical transmitter 100 are the same as those of the optical transmitter according to the first embodiment, detailed description thereof is omitted.
  • the optical receiver 400 includes a photoelectric conversion unit 410, a demapping unit 420, a decoder 430, and a decoding control unit 440.
  • the photoelectric conversion unit 410 receives the light modulation signal, converts it into an electrical signal, and outputs a reception signal.
  • the demapping unit 420 demaps the received signal and outputs a received bit signal.
  • Decoder 430 receives the received bit signal and decodes it using one of a plurality of decoding schemes. Then, the decoding control unit 440 selects a predetermined decoding method from a plurality of decoding methods, and causes the decoder 430 to operate according to the predetermined decoding method.
  • the operation of the optical communication system 1000 according to the present embodiment will be described. Note that the operation of the optical transmitter 100 for outputting the optical signal that has been optically encoded and modulated is the same as that in the first embodiment, and a description thereof will be omitted.
  • the optical signal output from the optical modulation unit 140 included in the optical transmitter 100 is received by the photoelectric conversion unit 410 included in the optical receiver 400 through the communication path 600.
  • the photoelectric conversion unit 410 converts the received optical signal into an electrical signal, and outputs the received signal as a digital signal in each XI-ch, XQ-ch, YI-ch, and YQ-ch lane.
  • the photoelectric conversion unit includes a 90 ° hybrid, a photodiode, a transimpedance amplifier, an A / D converter (analog-to-digital converter), and the like (not shown).
  • the demapping unit 420 performs symbol identification on the XI-ch, XQ-ch, YI-ch, and YQ-ch data strings, and outputs n-bit bit strings c 1 to c n as received bit signals.
  • the bit strings c 1 to c n are input to a decoder 430 having a plurality of decoding schemes.
  • the decoder 430 selects one decoding method among a plurality of decoding methods according to the setting of the decoding control unit 440. Decoder 430 outputs a bit sequence d 1 ⁇ d m of m bits is a bit string obtained by decoding.
  • a Viterbi decoding method that is maximum likelihood decoding, a sequential decoding method or the like can be used for a convolutional code having a longer constraint length.
  • the optical communication system 1000 may further include an optical network control unit 450.
  • the optical network control unit 450 determines a predetermined encoding method and a predetermined decoding method corresponding to a predetermined transmission condition, and notifies the encoding control unit 120 and the decoding control unit 440 in synchronization.
  • optical network control unit 450 Next, the operation of the optical network control unit 450 will be described in more detail.
  • the optical network control unit 450 selects a suitable encoding method and decoding method based on communication quality information such as transmission distance and transmission capacity, which are transmission conditions required from the system operation side. Then, the selection result is notified in synchronization with the encoding control unit 120 and the decoding control unit 440. Specifically, the optical network control unit 450 instructs the encoding control unit 120 to set the generator polynomial, constraint length, coding rate, and the like, and the decoding control unit 440 sets the constraint length, code length, and soft decision bit number. Instruct the settings such as. At this time, a favorable reception state can be maintained by performing setting changes of the encoding control unit 120 and the decoding control unit 440 in synchronization.
  • the optical network control unit 450 does not necessarily need to acquire communication quality information used for the above-described control from the system operation side. For example, it is possible to select a suitable encoding method and decoding method using information such as an optical signal-to-noise ratio and an error rate.
  • a digital signal to be transmitted under a predetermined transmission condition by an optical carrier wave is selected by selecting a predetermined encoding method corresponding to the predetermined transmission condition.
  • the symbol signal is generated by associating the encoded bit signal with the modulation symbol.
  • an optical modulation signal is generated by modulating the optical carrier wave.
  • the optical modulation signal is received and a reception signal converted into an electric signal is generated. Then, the received bit signal is generated by demapping the received signal. Finally, the received bit signal is decoded by selecting a predetermined decoding method from a plurality of decoding methods.
  • the optical communication system 1000 and the optical communication method of the present embodiment even when the modulation scheme used in the optical communication system can be switched according to transmission conditions, low power consumption And facilitation of control.
  • FIG. 8 is a block diagram showing a configuration of an optical transmitter 500 according to the fifth embodiment of the present invention.
  • the optical transmitter 500 includes an encoder 510, an encoding control unit 120, a mapping unit 530, and an optical modulation unit 140.
  • the optical transmitter 500 according to the present embodiment differs from the encoder 110 and the mapping unit 130 included in the optical transmitter 100 according to the first embodiment in the configuration and operation of the encoder 510 and the mapping unit 530. Since other configurations and operations are the same as those of the optical transmitter 100 according to the first embodiment, detailed description thereof is omitted.
  • the encoder 510 includes a first encoder 511, a second encoder 512, and a third encoding corresponding to the encoding scheme 1, the encoding scheme 2, and the encoding scheme 3, respectively.
  • the encoding control unit 120 selects an optimal encoding method from the encoding methods 1 to 3 according to predetermined transmission conditions such as transmission distance and transmission capacity required for communication. Then, the operation method of the encoder 510, the mapping unit 530, and the optical modulation unit 140 is set.
  • FIG. 9 shows the configuration of the encoder 510.
  • the encoder 510 includes three encoders, that is, a first encoder 511, a second encoder 512, and a third encoder 513. These encoders are configured so that the number of input bits is 5 bits, 6 bits, and 7 bits in order. Note that since the configurations and operations of the first encoder 511 and the third encoder 513 are described in Non-Patent Document 2, their detailed description is omitted here.
  • the second encoder 512 calculates an exclusive OR of the 6-bit inputs b1 to b6 and outputs it as b7.
  • the four-dimensional encoder 512E included in the second encoder 512 converts the 7-bit input b1 to b7 into an 8-bit output.
  • FIG. 10 shows a specific logical expression of the four-dimensional encoder 512E.
  • the mapping unit 530 receives the 8-bit output of the encoder 510 and assigns it to the symbols so as to obtain a coding gain. It is assumed that the symbol selected here belongs to a four-dimensional symbol space. In this embodiment, the optical phase (I component and Q component) and polarization (X polarization component and Y polarization component) of the optical carrier are used as the four-dimensional signal space, and the symbol-mapped symbol signal is optically modulated. Output to the unit 140.
  • mapping section 530 assigns transmission symbols in X polarization using bits B1 to B4 output from encoder 510, and assigns transmission symbols in Y polarization using bits B5 to B8.
  • mapping section 530 assigns symbols such that 12QAM is obtained by removing the four corner points of 16QAM. As can be seen from the figure, 12QAM signal points are divided into 8 points with large amplitude and 4 points with small amplitude.
  • the encoder 510 is configured such that the amplitude of the optical signal modulated by the optical modulator 140 is between two types of polarization (X polarization and Y polarization) of the optical carrier wave.
  • the encoding is performed so as to have a correlation.
  • the mapping unit 530 is configured to assign symbols to signal points having the maximum amplitude in at least one polarization.
  • mapping unit 530 will be described in more detail using the constellation diagrams of 12QAM in the X polarization and the Y polarization shown in FIGS. 13A to 13D.
  • FIGS. 13A to 13C there is the following correlation with respect to the amplitude between the X polarization symbol and the Y polarization symbol. That is, in the case shown in FIG. 13A, both X-polarized wave and Y-polarized wave have symbol points with large amplitudes. 13B, the X-polarized wave has a symbol point with a small amplitude, and the Y-polarized wave has a symbol point with a large amplitude.
  • FIG. 13A both X-polarized wave and Y-polarized wave have symbol points with large amplitudes.
  • the X-polarized wave has a symbol point with a small amplitude
  • the Y-polarized wave has a symbol point with a large amplitude.
  • FIG. 13A both X-polarized wave and Y-
  • the X-polarized wave has a symbol point with a large amplitude
  • the Y-polarized wave has a symbol point with a small amplitude.
  • the mapping unit 530 assigns symbols to signal points having the maximum amplitude in at least one polarization, that is, the configuration excluding the symbol arrangement shown in FIG. 13D, thereby reducing the number of adjacent points. Can be reduced. Thereby, the bit error rate can be reduced.
  • the second encoder 512 since the second encoder 512 generates parity bits, the four-dimensional set division is performed, and the symbol points are decimated in half. Therefore, the second encoder 512 and the mapping unit 530 generate There are 64 symbol points. This is equivalent to the conventional PM-8QAM.
  • the transmission power per one polarization of the transmission symbol is Es
  • Es is the average of the square of the amplitude for all symbols
  • 16QAM the distance between signal points is 0.63 Es 1/2. 2 .
  • 12QAM the distance between signal points is expanded to 0.71 Es 1/2 . This is an effect obtained by removing symbols at four corners of 16QAM symbol points.
  • the distance between the four-dimensional signal points of 12QAM becomes 1.0 Es 1/2 that is 2 1/2 times, and the signal in the conventional PM-8QAM The distance between the points becomes larger than 0.92 Es 1/2 . Therefore, by using 12QAM, performance equal to or better than PM-8QAM can be obtained.
  • the configuration in which the amplitude is correlated between the polarizations is applicable to any symbol arrangement as well as other QAM signals.
  • the present invention can also be applied to a configuration excluding the case of having a symbol point having a large amplitude in both the X polarization and the Y polarization shown in FIG. 13A.
  • a digital signal to be transmitted under a predetermined transmission condition by an optical carrier wave is selected by selecting a predetermined encoding method corresponding to the predetermined transmission condition.
  • the symbol signal is generated by associating the encoded bit signal with the modulation symbol.
  • an optical modulation signal is generated by modulating the optical carrier based on this symbol signal.
  • the optical transmitter 500 and the optical communication method according to the present embodiment are configured to select and encode a predetermined encoding method corresponding to a predetermined transmission condition.
  • a predetermined encoding method corresponding to a predetermined transmission condition.
  • the base symbol arrangement does not change, so that it is possible to minimize changes in digital signal processing.
  • the modulation scheme used in the optical communication system can be switched according to transmission conditions, it is possible to reduce power consumption and facilitate control.
  • the effect of reducing the bit error rate and extending the transmission distance can be obtained.
  • the physical interface such as an optical modulator can be shared in each encoding method, the number of parts can be reduced. This also makes it possible to reduce costs and facilitate control.

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Abstract

 光通信システムで用いる変調方式を伝送条件に応じて切り替えることができる構成とすると、消費電力が増大し、制御が複雑になるため、本発明の光送信器は、光搬送波により所定の伝送条件で伝送するデジタル信号を、複数の符号化方式のうちの一の符号化方式で符号化する符号化器と、複数の符号化方式の中から、所定の伝送条件に対応した所定の符号化方式を選択し、符号化器を所定の符号化方式で動作させる符号化制御部と、符号化器が出力する出力ビット信号を変調シンボルに対応付けるマッピング部と、マッピング部が出力するシンボル信号に基づいて光搬送波を変調する光変調部、とを有する。

Description

光送信器、光通信システム、および光通信方法
 本発明は、光送信器、光通信システム、および光通信方法に関し、特に、デジタル信号を用いて光符号化変調を行う光送信器、光通信システム、および光通信方法に関する。
 光ファイバを用いた光通信システムにおいては、長距離かつ大容量の通信を行うため、受信感度の向上と光ファイバ1本当たりの周波数利用効率を高めることが重要である。光通信では、伝送距離の拡大と周波数利用効率の向上はトレードオフの関係にあるため、必要とされる伝送距離と通信容量に応じて、到達可能な伝送距離と周波数利用効率が異なる種々の変調方式を切り替えて使用することが提案されている。到達可能な伝送距離と周波数利用効率が異なる変調方式としては、例えば、BPSK(binary phase shift keying)、QPSK(quadrature phase shift keying)、8QAM(quadrature amplitude modulation)、16QAMなどがある。
 このように変調方式を切り替えて使用する光送信器の一例が特許文献1に記載されている。特許文献1に記載された関連する光送信器は、クライアント収容部、可変フレームマッピング部、可変符号化部、光変調部、および通信方式設定部を備える。
 クライアント収容部は、クライアントから送信されるクライアント信号を終端する。可変フレームマッピング部は、クライアント収容部によって終端されたクライアント信号を所定の伝送フレームに収容する。このとき、可変フレームマッピング部は、通信方式設定部により選択された通信方式に応じてマッピングを行う。
 可変符号化部は、可変フレームマッピング部により生成される伝送フレームを搬送するための変調信号を生成する。このとき、可変符号化部は、通信方式設定部により選択された通信方式に応じて変調信号を生成する。光変調部は、可変符号化部により生成される変調信号から変調光信号を生成して出力する。このとき、光変調部は通信方式設定部により選択された通信方式に応じて変調光信号を生成する。
 通信方式設定部は、光送信器が提供する複数の通信方式の中からクライアント信号の速度に対応する通信方式を選択する。そして、通信方式設定部は選択した通信方式を表す通信方式情報を、可変フレームマッピング部、可変符号化部、光変調部に通知する。
 このように、関連する光送信器はクライアント信号の速度に応じた通信方式でクライアント信号を送信する構成としている。そのため、クライアント速度が遅い場合であっても、無駄な信号の伝送量が少なく、伝送効率が改善するとしている。
 また、関連技術としては、特許文献2~4に記載された技術がある。
特開2011-250291号公報(段落「0016」~「0025」) 特開2003-087345号公報 特開2009-105748号公報 特表2011-514736号公報
Leonardo D. Coelho and Norbert Hanik,"Global Optimization of Fiber-Optic Communication Systems using Four-Dimensional Modulation Formats," in European Conference on Optical Communications(ECOC2011),Technical Digest,paper Mo.2.B.4. J.Renaudier, A. Voicila, O.Bertran-Pardo, O. Rival, M. Karlsson, G. Charlet, and S.Bigo,"Comparison of Set-Partitioned Two-Polarization 16QAM Formats with PDM-QPSK and PDM-8QAM for Optical Transmission Systems with Error-Correction Coding",in European Conference on Optical Communications(ECOC2012),Technical Digest,paper We.1.C.5.
 上述した関連する光送信器のように、一個の光送信器でBPSK、QPSK、8QAM、16QAM等の複数の変調方式を切り替えて使用する場合、複数の変調方式に対応した複数方式のアルゴリズムやビット精度を有する信号処理回路を実装する必要が生じる。そのため、光送信器および光受信器の消費電力が増大し、また制御が複雑になるという問題があった。
 このように、光通信システムで用いる変調方式を伝送条件に応じて切り替えることができる構成とすると、消費電力が増大し、制御が複雑になるという問題があった。
 本発明の目的は、上述した課題である、光通信システムで用いる変調方式を伝送条件に応じて切り替えることができる構成とすると、消費電力が増大し、制御が複雑になる、という課題を解決する光送信器、光通信システム、および光通信方法を提供することにある。
 本発明の光送信器は、光搬送波により所定の伝送条件で伝送するデジタル信号を、複数の符号化方式のうちの一の符号化方式で符号化する符号化器と、複数の符号化方式の中から、所定の伝送条件に対応した所定の符号化方式を選択し、符号化器を所定の符号化方式で動作させる符号化制御部と、符号化器が出力する出力ビット信号を変調シンボルに対応付けるマッピング部と、マッピング部が出力するシンボル信号に基づいて光搬送波を変調する光変調部、とを有する。
 本発明の光通信システムは、光変調信号を光伝送媒体に送出する光送信器と、光伝送媒体を伝搬した光変調信号を受信する光受信器、を有し、光送信器は、光搬送波により所定の伝送条件で伝送するデジタル信号を、複数の符号化方式のうちの一の符号化方式で符号化する符号化器と、複数の符号化方式の中から、所定の伝送条件に対応した所定の符号化方式を選択し、符号化器を所定の符号化方式で動作させる符号化制御部と、符号化器が出力する出力ビット信号を変調シンボルに対応付けるマッピング部と、マッピング部が出力するシンボル信号に基づいて光搬送波を変調し光変調信号を出力する光変調部、とを備え、光受信器は、光変調信号を受信し電気信号に変換して受信信号を出力する光電変換部と、受信信号をデマッピングし受信ビット信号を出力するデマッピング部と、受信ビット信号を入力し、複数の復号化方式のうちの一の復号化方式で復号化する復号化器と、複数の復号化方式の中から、所定の復号化方式を選択し、復号化器を所定の復号化方式で動作させる復号化制御部、とを備える。
 本発明の光通信方法は、光搬送波により所定の伝送条件で伝送するデジタル信号を、所定の伝送条件に対応した所定の符号化方式を選択して符号化し、符号化したビット信号を変調シンボルに対応付けてシンボル信号を生成し、シンボル信号に基づいて光搬送波を変調した光変調信号を生成する。
 本発明の光送信器、光通信システム、および光通信方法によれば、光通信システムで用いる変調方式を伝送条件に応じて切り替えることができる構成とした場合であっても、低消費電力化および制御の容易化を図ることができる。
本発明の第1の実施形態に係る光送信器の構成を示すブロック図である。 本発明の第2の実施形態に係る光送信器の構成を示すブロック図である。 本発明の第2の実施形態に係る光送信器において、符号化方式として16QAM信号にセット分割法を用いた場合について説明するためのコンステレーション図であり、通常の16QAM変調によるコンステレーション図である。 本発明の第2の実施形態に係る光送信器において、符号化方式として16QAM信号にセット分割法を用いた場合について説明するためのコンステレーション図であり、SP8-16QAM変調によるコンステレーション図である。 本発明の第3の実施形態に係る光送信器の構成を示すブロック図である。 本発明の第3の実施形態に係る光送信器が備える畳み込み符号化器の構成を示すブロック図である。 本発明の第3の実施形態に係る光送信器の動作を説明するためのコンステレーション図である。 本発明の第4の実施形態に係る光通信システムの構成を示すブロック図である。 本発明の第5の実施形態に係る光送信器の構成を示すブロック図である。 本発明の第5の実施形態に係る光送信器が備える符号化器の構成を示すブロック図である。 本発明の第5の実施形態に係る光送信器が備える第2の符号化器の動作を説明するための論理式である。 本発明の第5の実施形態に係る光送信器の動作を説明するための16QAMのコンスタレーション図である。 本発明の第5の実施形態に係る光送信器の動作を説明するための12QAMのコンスタレーション図である。 本発明の第5の実施形態に係る光送信器の動作を説明するための、X偏波およびY偏波における12QAMのコンスタレーション図である。 本発明の第5の実施形態に係る光送信器の動作を説明するための、X偏波およびY偏波における12QAMの別のコンスタレーション図である。 本発明の第5の実施形態に係る光送信器の動作を説明するための、X偏波およびY偏波における12QAMのさらに別のコンスタレーション図である。 本発明の第5の実施形態に係る光送信器の動作を説明するための、X偏波およびY偏波における12QAMのさらに別のコンスタレーション図である。
 以下に、図面を参照しながら、本発明の実施形態について説明する。なお、図面中の矢印の向きは一例を示すものであり、ブロック間の信号の向きを限定するものではない。
 〔第1の実施形態〕
 図1は、本発明の第1の実施形態に係る光送信器100の構成を示すブロック図である。光送信器100は、符号化器110、符号化制御部120、マッピング部130、および光変調部140を有する。
 符号化器110は、光搬送波により所定の伝送条件で伝送するデジタル信号を、複数の符号化方式のうちの一の符号化方式で符号化する。符号化制御部120は、複数の符号化方式の中から、所定の伝送条件に対応した所定の符号化方式を選択し、符号化器110を所定の符号化方式で動作させる。マッピング部130は、符号化器110が出力する出力ビット信号を変調シンボルに対応付ける。そして光変調部140は、マッピング部130が出力するシンボル信号に基づいて光搬送波を変調する。
 次に、本実施形態による光送信器100の動作について説明する。
 光送信器100に入力されたmビットのデジタル信号a~aは、符号化器110に入力される。符号化器110は、符号化制御部120によって設定された符号化方式に基づいて符号化し、出力ビット信号であるnビットのビット列b~bを出力する。マッピング部130はビット列b~bをシンボルマッピングし、シンボル信号であるS、S、・・・、Sのp個(次元)のデータ列を光変調部140に出力する。
 光変調部140は、S、S、・・・、Sの各データに基づいて光変調を行い、光符号化変調された送信光信号を出力する。ここで、光変調部140は図示していないD/A変換器(digital-to-analog converter)、変調器ドライバ、光変調器、光源などを含んで構成される。
 符号化器110は図1に示すように、符号化方式1から符号化方式kのk個の符号化方式から選択して所定の符号化方式を設定することが可能である。ここで符号化器110は、畳み込み符号化方式における生成多項式、拘束長、および符号化率のうち少なくとも一が異なる複数の畳み込み符号化方式のいずれかで符号化を行う構成とすることができる。このとき、符号化制御部120は、生成多項式、拘束長、および符号化率のうちの少なくとも一を設定することにより、所定の符号化方式を選択する。すなわち、符号化制御部120は個々の通信に必要とされる伝送距離、伝送容量などの所定の伝送条件に応じて、好適な符号化方式を符号化方式1から符号化方式kの中から選択して設定することが可能である。
 上述した伝送条件として、伝送容量、伝送距離、誤り率、および光信号対雑音比のうちの少なくとも一個を用いることができる。
 光変調部140を駆動するシンボル信号、すなわちS、S、・・・、Sのデータ列としては、光搬送波の光位相(I成分およびQ成分)、偏波(X偏波成分およびY偏波成分)、波長、および時間の次元のうちの少なくとも一の次元による信号を用いることができる。また、これらの複数の次元を組み合せることによって、より高次元の光符号化変調を行うことが可能である。
 光変調部140を構成する光変調器は、ニオブ酸リチウム(LiNbO)などの強誘電体材料および半導体材料のいずれかを含んで構成される。このような光変調器を、単一で、または複数個組み合わせて用いることにより、デジタル信号を、偏波多重、波長多重、および時分割多重の少なくとも一により多重して伝送することが可能である。
 次に、本実施形態による光通信方法について説明する。
 本実施形態の光通信方法においては、まず、光搬送波により所定の伝送条件で伝送するデジタル信号を、所定の伝送条件に対応した所定の符号化方式を選択して符号化する。そして、このとき符号化したビット信号を変調シンボルに対応付けてシンボル信号を生成する。最後に、このシンボル信号に基づいて光搬送波を変調した光変調信号を生成する。
 上述したように、本実施形態の光送信器100および光通信方法においては、所定の伝送条件に対応した所定の符号化方式を選択して符号化する構成としている。このような構成としたことにより、符号化方式を変更することのみにより、所定の伝送条件に対応した好適な変調方式を選定することができる。そのため、デジタル信号処理の変更を最小限にすることが可能である。その結果、光通信システムで用いる変調方式を伝送条件に応じて切り替えることができる構成とした場合であっても、低消費電力化および制御の容易化を図ることができる。
 〔第2の実施形態〕
 次に、本発明の第2の実施形態について説明する。図2は、本発明の第2の実施形態に係る光送信器200の構成を示すブロック図である。
 光送信器200は、符号化器110、符号化制御部120、マッピング部230、および光変調部140を有する。本実施形態による光送信器200が備えるマッピング部230は、セット分割部231とシンボル選択部232を備えた構成とした。その他の構成は、第1の実施形態による光送信器100と同様であるので、その詳細な説明は省略する。
 セット分割部231は、変調シンボルを複数のサブセットに分割し、出力ビット信号に基づいて複数のサブセットのうちの一のサブセットを選択する。シンボル選択部232は、セット分割部231が選択した選択サブセットに含まれる変調シンボルから、出力ビット信号に基づいて一の変調シンボルを選択し、選択した変調シンボルに出力ビット信号を対応付ける。
 次に、本実施形態に係る光送信器200の動作について説明する。
 符号化器110は、光送信器200に入力されたmビットのデジタル信号a~aを入力する。そして、符号化制御部120によって設定された符号化方式に基づいて符号化した後に、出力ビット信号であるnビットのビット列b~bを出力する。
 ビット列b~bはマッピング部230においてシンボルマッピングされた後、例えば、X偏波の光位相成分であるXI-ch、XQ-ch、およびY偏波の光位相成分であるYI-ch、YQ-chのデータ列として光変調部140に入力される。光変調部140はXI-ch、XQ-ch、YI-ch、およびYQ-chの各データに基づいて光変調を行い、光符号化変調された送信光信号を出力する。
 ここで、セット分割部231は、2次元またはさらに高次のQAM変調のコンステレーションを、セット分割法に基づいてL個の部分コンステレーション(状態)に分割する。そして、ビット列b~bのうち符号化されたαビットを用いて、上述のL個の部分コンステレーション(状態)のうち1つを選択する。そして、シンボル選択部232はビット列b~bのうち符号化されていないβビットを用いて選択された部分コンステレーションの中から好適な一つのシンボルを選択し、XI-ch、XQ-ch、YI-ch、YQ-chに対応するデータを出力する。
 なお、上述したセット分割(SP:set-partitioning)法とは、シンボル点から最隣接点を間引くことにより最小符号間距離を拡大する手法である。例えば、非特許文献1には、位相情報と偏波情報の4次元信号空間にマッピングしたシンボルに対して、セット分割によるシンボル分割を行ったSP-16QAM変調が開示されている。セット分割によってシンボル間距離が拡大するので、受信感度を向上させることができる。
 次に、符号化器110の動作について、具体的に説明する。
 図3A、3Bは、符号化方式として2次元での16QAM信号に上述したセット分割法を用いた場合について説明するためのコンステレーション図である。図3Aは、通常の16QAMのコンステレーション図であり、最小シンボル間距離はdminである。図3Bは、図3Aに示した16QAMのコンステレーションから一個置きにシンボルを間引いたSP8-16QAM符号化変調によるシンボルマッピングを示すコンステレーション図である。この場合、最小シンボル間距離が21/2minに拡大するので、これにより受信感度が向上することが分かる。
 ここで、図3Bに示したSP8-16QAM符号化方式においては、シンボルを間引いているため符号化率rは1/2に半減する。そのため伝送レートは低下する。したがって、伝送レート(容量)が重要となるアプリケーションに対しては、符号化制御部120は図3Aに示した通常の16QAMによる符号化方式を選択することが可能である。一方、長距離伝送が必要なアプリケーションに対しては、符号化制御部120は図3Bに示したSP8-16QAMによる符号化方式を選択することができる。このように、符号化制御部120は間引きをしない通常の16QAM(SP16-16QAM)、上述したSP8-16QAM、SP8-16QAMからさらにシンボルを間引いたSP4-16QAMなどから伝送条件に対応した符号化方式を選択することができる。
 上記説明では簡単のため、単純なI-Q平面上の2次元16QAMでのセット分割について説明した。これに限らず、偏波多重(polarization multiplexing:PM)によるX偏波およびY偏波の2次元を加えて拡張した4次元PM-16QAMなどを用いることも可能である。
 4次元PM-16QAMの場合、X偏波(XI,XQ)に対する16シンボルとY偏波(YI,YQ)に対する16シンボルのそれぞれとの組み合わせでシンボル点を作れるので、256(=16×16)個のシンボル点が存在する。したがって、通常の間引きをしないPM-16QAMはSP256-PM-16QAMと記載でき、そこから一個置きに間引くとSP128-PM-16QAMが得られ、さらに間引いていくとSP64-PM-16QAM、SP32-PM-16QAM等が得られる。
 この場合、符号化制御部120は例えばSP32-PM-16QAM、SP128-PM-16QAM等の符号化方式を選択することが可能である。すなわち、符号化器110の符号化方式(符号化方式1~符号化方式k)として、PM-16QAM、SP32-PM-16QAM、SP128-PM-16QAM等を対応させることができる。
 そして、セット分割部231は、出力ビット信号(ビット列b~b)に基づいて、光搬送波の偏波状態のうちの一に対応する変調シンボルを選択することにより、一のサブセットを選択する。
 上述した符号化方式1から符号化方式kは、それぞれ受信感度と符号化率を異なる設定とすることができるので、必要とされる伝送距離と伝送容量に応じて好適な符号化方式を用いた変調方式を選択することが可能となる。
 また、通常の16QAM変調によるコンステレーションをベースとして、符号化器110の符号化方式を符号化方式1から符号化方式kまで変更するだけで好適な変調方式を選定することができる。そのため、デジタル信号処理の変更を最小限にすることが可能である。その結果、光通信システムで用いる変調方式を伝送条件に応じて切り替えることができる構成とした場合であっても、低消費電力化および制御の容易化を図ることができる。さらに、光変調器などの物理インタフェースをそれぞれの符号化方式において共有化することができるため、部品点数を削減することができる。これによっても、コストの低減および制御の容易化を図ることが可能となる。
 次に、本実施形態による光通信方法について説明する。
 本実施形態の光通信方法においては、まず、光搬送波により所定の伝送条件で伝送するデジタル信号を、所定の伝送条件に対応した所定の符号化方式を選択して符号化する。そして、このとき符号化したビット信号を変調シンボルに対応付けてシンボル信号を生成する。最後に、このシンボル信号に基づいて光搬送波を変調した光変調信号を生成する。
 ここで、上述したシンボル信号を生成する際に、変調シンボルを複数のサブセットに分割し、ビット信号に基づいて複数のサブセットのうちの一のサブセットを選択する。そして、選択した選択サブセットに含まれる変調シンボルから、ビット信号に基づいて一の変調シンボルを選択し、選択した変調シンボルにビット信号を対応付ける構成とすることができる。
 本実施形態の光通信方法によれば、光通信システムで用いる変調方式を伝送条件に応じて切り替えることができる構成とした場合であっても、低消費電力化および制御の容易化を図ることができる。
 〔第3の実施形態〕
 次に、本発明の第3の実施形態について説明する。図4は、本発明の第3の実施形態に係る光送信器300の構成を示すブロック図である。
 本実施形態の光送信器300においては、符号化器は畳み込み符号化器310とした。畳み込み符号化器310は、畳み込み符号化方式における生成多項式、拘束長、および符号化率のうち少なくとも一が異なる複数の畳み込み符号化方式のいずれかで符号化を行う。なお、図2に示した第2の実施形態による光送信器200と同一の構成には同一符号を付して、その説明を省略する。
 以下に、本実施形態に係る光送信器300の動作について説明する。
 畳み込み符号化器310は、光送信器300に入力されたmビットのデジタル信号a~aを入力する。そして、符号化制御部120によって設定された符号化方式に基づいて符号化した後に、出力ビット信号であるnビットのビット列b~bを出力する。
 マッピング部230はビット列b~bをシンボルマッピングし、シンボル信号であるS、S、・・・、Sのp個(次元)のデータ列を光変調部140に出力する。光変調部140は、S、S、・・・、Sの各データに基づいて光変調を行い、光符号化変調された送信光信号を出力する。
 ここで、畳み込み符号化器310は、生成多項式、拘束長、符号化率等がそれぞれ異なる符号化方式1から符号化方式kのk個の符号化方式から一個を選択して設定することが可能な構成とした。符号化制御部120は、必要とされる伝送距離、伝送容量に応じた好適な符号化方式を、符号化方式1から符号化方式kの中から選択する。そして、畳み込み符号化器310が、選択した符号化方式で動作するように設定する。
 図5に、畳み込み符号化器310の一例として、拘束長が4、符号化率が2/3である畳み込み符号化器の構成を示す。図5に示した畳み込み符号化器310は、入力aおよび入力aに対して符号化を行い、符号化ビットb~bを出力する。また、入力a~aに対しては、非符号化のままb~bとして出力する。
 図6に、光位相(I、Q)と偏波(X、Y)を用いた4次元PM-16QAM変調に対して、図5に示した畳み込み符号化器310による畳み込み符号化を施した場合のセット分割の例を示す。図6では簡単のため、X偏波に対するコンステレーションのみを記載しているが、実際にはY偏波に対するコンステレーションと組み合わせた4次元コンステレーションとなる。図6に示したように、2回のセット分割によりS1からS8の8個の状態(部分コンステレーション)が存在することになる。そして、S1からS8のそれぞれの状態に対してY偏波のコンステレーションが組み合わされた4次元(I,Q,X,Y)コンステレーションとなるので、各状態には2=32のシンボル点が含まれる。
 次に、畳み込み符号化器310を用いた場合におけるシンボル選択部232の動作について説明する。
 シンボル選択部232はまず、図5に示した畳み込み符号化器310によって畳み込み符号化されたb~bの3ビットを用いて8状態(S1~S8)のうち1個の状態を選択する。さらに、非符号化ビットである5ビット(b~b)を用いて、選択した8状態のうち一つの状態に含まれる32シンボルのうちの1シンボルを選択する。
 これにより、畳み込み符号化により符号系列間の最小二乗距離を拡大し、セット分割法により分割された状態内の信号間距離の二乗距離以上にすることが可能になる。したがって、拘束長と符号化率が異なる複数の畳み込み符号化方式を備えた畳み込み符号化器310の設定を変更するだけで、PM-16QAM変調をベースとしながら、必要となる伝送距離と伝送容量に応じた変調方式を選択することが可能となる。なお、拘束長と符号化率に替えて、生成多項式を設定することによって畳み込み符号化方式を決定することとしてもよい。
 以上説明したように、本実施形態の光送信器300によれば、光通信システムで用いる変調方式を伝送条件に応じて切り替えることができる構成とした場合であっても、低消費電力化および制御の容易化を図ることができる。
 〔第4の実施形態〕
 次に、本発明の第4の実施形態について説明する。図7は、本発明の第4の実施形態に係る光通信システム1000の構成を示すブロック図である。
 光通信システム1000は、光変調信号を通信路(光伝送媒体)600に送出する光送信器100と、通信路600を伝搬した光変調信号を受信する光受信器400を有する。
 光送信器100は、符号化器110、符号化制御部120、マッピング部130、および光変調部140を備える。光送信器100の構成および動作は、第1の実施形態による光送信器と同様であるので、詳細な説明は省略する。
 光受信器400は、光電変換部410、デマッピング部420、復号化器430、および復号化制御部440を備える。
 光電変換部410は、光変調信号を受信し電気信号に変換して受信信号を出力する。デマッピング部420は、受信信号をデマッピングし受信ビット信号を出力する。復号化器430は、受信ビット信号を入力し、複数の復号化方式のうちの一の復号化方式で復号化する。そして、復号化制御部440は、複数の復号化方式の中から所定の復号化方式を選択し、復号化器430を所定の復号化方式で動作させる。
 次に、本実施形態による光通信システム1000の動作について説明する。なお、光送信器100が光符号化変調された光信号を出力する動作は、第1の実施形態における場合と同様であるので、その説明は省略する。
 光送信器100が備える光変調部140から出力された光信号は、通信路600を通って、光受信器400が備える光電変換部410で受信される。光電変換部410は受信した光信号を電気信号に変換し、受信信号をXI-ch、XQ-ch、YI-ch、およびYQ-chの各レーンのデジタル信号として出力する。ここで、光電変換部は図示していない90°ハイブリッド、フォトダイオード、トランスインピーダンスアンプ、およびA/D変換器(analog-to-digital converter)などを含んで構成される。
 デマッピング部420は、XI-ch、XQ-ch、YI-ch、およびYQ-chのデータ列についてシンボル識別を行い、受信ビット信号としてnビットのビット列c~cを出力する。ビット列c~cは複数の復号化方式を備える復号化器430に入力される。
 復号化器430は復号化制御部440の設定に従って、複数の復号化方式のうち1つの復号化方式を選択する。復号化器430は、復号化したビット列であるmビットのビット列d~dを出力する。ここで、上述した復号化方式として、最尤復号であるビタビ復号方式や、より長い拘束長の畳み込み符号に対しては逐次復号方式などを用いることができる。
 光通信システム1000は、光ネットワーク制御部450をさらに有する構成とすることができる。光ネットワーク制御部450は、所定の伝送条件に対応した所定の符号化方式と所定の復号化方式を決定し、符号化制御部120と復号化制御部440に同期して通知する。
 次に、光ネットワーク制御部450の動作について、さらに詳細に説明する。
 光ネットワーク制御部450は、システム運用側から要求される伝送条件である伝送距離、伝送容量などの通信品質情報に基づいて、好適な符号化方式および復号化方式を選択する。そして、その選択結果を符号化制御部120と復号化制御部440に同期して通知する。具体的には、光ネットワーク制御部450は、符号化制御部120に生成多項式、拘束長、符号化率などの設定を指示し、復号化制御部440に拘束長、符号長、軟判定ビット数などの設定を指示する。このとき、符号化制御部120と復号化制御部440の設定変更を同期して行うことにより、好適な受信状態を維持することができる。
 なお、光ネットワーク制御部450は、上述した制御に用いる通信品質情報をシステム運用側から取得する必要は必ずしもない。例えば、光信号対雑音比や誤り率などの情報を用いて、好適な符号化方式および復号化方式を選択することも可能である。
 次に、本実施形態による光通信方法について説明する。
 本実施形態の光通信方法においては、まず、光搬送波により所定の伝送条件で伝送するデジタル信号を、所定の伝送条件に対応した所定の符号化方式を選択して符号化する。そして、このとき符号化したビット信号を変調シンボルに対応付けてシンボル信号を生成する。このシンボル信号に基づいて光搬送波を変調した光変調信号を生成する。
 次に、この光変調信号を受け付け、電気信号に変換した受信信号を生成する。そして、受信信号をデマッピングして受信ビット信号を生成する。最後に、受信ビット信号を、複数の復号化方式の中から所定の復号化方式を選択して復号化する。
 上述したように、本実施形態の光通信システム1000および光通信方法によれば、光通信システムで用いる変調方式を伝送条件に応じて切り替えることができる構成とした場合であっても、低消費電力化および制御の容易化を図ることができる。
 〔第5の実施形態〕
 次に、本発明の第5の実施形態について説明する。図8は、本発明の第5の実施形態に係る光送信器500の構成を示すブロック図である。
 光送信器500は、符号化器510、符号化制御部120、マッピング部530、および光変調部140を有する。本実施形態による光送信器500は、符号化器510およびマッピング部530の構成および動作が第1の実施形態による光送信器100が備える符号化器110およびマッピング部130と異なる。その他の構成および動作は、第1の実施形態による光送信器100と同様であるので、その詳細な説明は省略する。
 以下では、符号化器510が、符号化方式1、符号化方式2、および符号化方式3にそれぞれ対応した第1の符号化器511、第2の符号化器512、および第3の符号化器513を備える場合について説明する。このとき、符号化制御部120は、符号化方式1~符号化方式3の中から、通信に必要とされる伝送距離、伝送容量などの所定の伝送条件に応じて最適な符号化方式を選択し、符号化器510、マッピング部530、および光変調部140の動作方式を設定する。
 次に、符号化器510およびマッピング部530の動作について詳細に説明する。
 図9に、符号化器510の構成を示す。符号化器510は上述したように、3個の符号化器、すなわち、第1の符号化器511、第2の符号化器512、および第3の符号化器513を備える。これらの符号化器は、入力ビット数が順に5ビット、6ビット、7ビットである構成とした。なお、第1の符号化器511および第3の符号化器513の構成および動作については非特許文献2に説明があるので、ここではそれらの詳細な説明は省略する。
 第2の符号化器512は、6ビットの入力b1~b6の排他的論理和を算出し、b7として出力する。次に、第2の符号化器512が備える4次元エンコーダ512Eが、b1~b7の7ビットの入力を8ビットの出力に変換する。図10に、4次元エンコーダ512Eの具体的な論理式を示す。
 マッピング部530は、符号化器510の8ビットの出力を入力とし、符号化利得が得られるようにシンボルに割り当てる。ここで選択されるシンボルは、4次元シンボル空間に属しているものとする。本実施形態においては、4次元信号空間として光搬送波の光位相(I成分およびQ成分)、偏波(X偏波成分およびY偏波成分)を用いるものとし、シンボルマッピングしたシンボル信号を光変調部140に出力する。
 シンボルの割り当ては、具体的には図11に示したマッピングシンボルを用いて行う。マッピング部530は符号化器510が出力するB1~B4のビットを用いてX偏波における送信シンボルを割り当て、B5~B8のビットを用いてY偏波における送信シンボルを割り当てる。このときマッピング部530は、図12に示すように、16QAMの四隅の点が除かれた12QAMとなるようにシンボルを割り当てる。同図からわかるように、12QAMの信号点は振幅の大きい8点と振幅の小さい4点に分けられる。
 さらに、本実施形態の光送信器500においては、符号化器510は、光変調部140によって変調された光信号の振幅が光搬送波の2種の偏波(X偏波、Y偏波)間において相関を有するように符号化を行う構成とした。そして、マッピング部530は、少なくとも一方の偏波において、最大振幅となる信号点にシンボルを割り当てる構成とした。
 図13Aから図13Dに示したX偏波およびY偏波における12QAMのコンスタレーション図を用いて、マッピング部530の動作をさらに詳細に説明する。図13Aから図13Cに示すように、X偏波のシンボルとY偏波のシンボルの間には、振幅について以下のような相関がある。すなわち、図13Aに示す場合は、X偏波およびY偏波のいずれにおいても振幅が大きいシンボル点を有している。また、図13Bに示す場合は、X偏波においては振幅が小さいシンボル点を有し、Y偏波においては振幅が大きいシンボル点を有する。これとは逆に、図13Cに示す場合は、X偏波においては振幅が大きいシンボル点を有し、Y偏波においては振幅が小さいシンボル点を有している。ただし、図13Dに示すようなX偏波およびY偏波のいずれにおいても振幅が小さいシンボル点しか含まない場合は除かれる。このように、マッピング部530が、少なくとも一方の偏波において、最大振幅となる信号点にシンボルを割り当てる構成、すなわち図13Dに示したシンボル配置を除いた構成とすることにより、隣接点の数を減少させることができる。これにより、ビット誤り率を低減することができる。
 図13A、図13B、および図13Cに示した場合における信号点は、それぞれ64(=8×8)点、32(=4×8)点、32(=8×4)点となり、合計で128点の4次元シンボル点となる。ただし、第2の符号化器512においてパリティビットを生成したことによって4次元セット分割が行われ、シンボル点が半分に間引かれているため、第2の符号化器512およびマッピング部530が生成するシンボル点は64点となる。これは従来のPM-8QAMと同等である。
 ここで、送信シンボルの1偏波あたりの送信電力をEsとすると、Esはすべてのシンボルについて振幅の2乗の平均を取ったものであるので、16QAMでは信号点間距離は0.63Es1/2である。これに対して、12QAMの場合には、信号点間距離は0.71Es1/2に拡大する。これは16QAMのシンボル点の4個の隅のシンボルを除いたことによる効果である。
 さらに、第2の符号化器512において4次元セット分割を行ったことにより、12QAMの4次元信号点間距離は21/2倍の1.0Es1/2となり、従来のPM-8QAMにおける信号点間距離0.92Es1/2より大きくなる。そのため、12QAMとすることにより、PM-8QAMと同等以上の性能が得られる。
 上述したように、本実施形態による第2の符号化器512を用いて、光搬送波の2種の偏波間において振幅に相関を持たせることにより、受信感度を向上させることが可能である。なお、偏波間において振幅に相関を持たせる構成は、他のQAM信号に対してはもちろん、あらゆるシンボル配置に対して適用可能であることは言うまでもない。また、上述した図13Dに示した場合を除く構成に替えて、図13AにしたX偏波およびY偏波のいずれにおいても振幅が大きいシンボル点を有する場合を除く構成にも適用可能である。
 次に、本実施形態による光通信方法について説明する。
 本実施形態の光通信方法においては、まず、光搬送波により所定の伝送条件で伝送するデジタル信号を、所定の伝送条件に対応した所定の符号化方式を選択して符号化する。そして、このとき符号化したビット信号を変調シンボルに対応付けてシンボル信号を生成する。最後に、このシンボル信号に基づいて光搬送波を変調した光変調信号を生成する。
 上述したように、本実施形態の光送信器500および光通信方法においては、所定の伝送条件に対応した所定の符号化方式を選択して符号化する構成としている。このような構成としたことにより、符号化方式を変更することにより、所定の伝送条件に対応した好適な変調方式を選定することができる。
 また、符号化方式を切り替えた場合であっても、ベースとなるシンボル配置は変化しないので、デジタル信号処理の変更を最小限にすることが可能である。その結果、光通信システムで用いる変調方式を伝送条件に応じて切り替えることができる構成とした場合であっても、低消費電力化および制御の容易化を図ることができる。これとともに、ビット誤り率を低減し伝送距離を延伸させる効果を得ることができる。さらに、光変調器などの物理インタフェースをそれぞれの符号化方式において共有化することができるため、部品点数を削減することができる。これによっても、コストの低減および制御の容易化を図ることができる。
 以上、上述した実施形態を模範的な例として本発明を説明した。しかしながら、本発明は、上述した実施形態には限定されない。即ち、本発明は、本発明のスコープ内において、当業者が理解し得る様々な態様を適用することができる。
 この出願は、平成26年10月10日に出願された日本出願特願2014-209346および2015年4月23日に出願された日本出願特願2015-088334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。
 100、200、300、500  光送信器
 110、510  符号化器
 120  符号化制御部
 130、230、530  マッピング部
 140  光変調部
 231  セット分割部
 232  シンボル選択部
 310  畳み込み符号化器
 400  光受信器
 410  光電変換部
 420  デマッピング部
 430  復号化器
 440  復号化制御部
 450  光ネットワーク制御部
 511  第1の符号化器
 512  第2の符号化器
 512E  4次元エンコーダ
 513  第3の符号化器
 600  通信路
 1000  光通信システム

Claims (20)

  1. 光搬送波により所定の伝送条件で伝送するデジタル信号を、複数の符号化方式のうちの一の符号化方式で符号化する符号化手段と、
     前記複数の符号化方式の中から、前記所定の伝送条件に対応した所定の符号化方式を選択し、前記符号化手段を前記所定の符号化方式で動作させる符号化制御手段と、
     前記符号化手段が出力する出力ビット信号を変調シンボルに対応付けるマッピング手段と、
     前記マッピング手段が出力するシンボル信号に基づいて前記光搬送波を変調する光変調手段、とを有する
     光送信器。
  2. 請求項1に記載した光送信器において、
     前記マッピング手段は、セット分割手段とシンボル選択手段を備え、
     前記セット分割手段は、前記変調シンボルを複数のサブセットに分割し、前記出力ビット信号に基づいて前記複数のサブセットのうちの一のサブセットを選択し、
     前記シンボル選択手段は、前記セット分割手段が選択した選択サブセットに含まれる変調シンボルから、前記出力ビット信号に基づいて一の変調シンボルを選択し、選択した変調シンボルに前記出力ビット信号を対応付ける
     光送信器。
  3. 請求項1または2に記載した光送信器において、
     前記符号化手段は、畳み込み符号化方式における生成多項式、拘束長、および符号化率のうち少なくとも一が異なる複数の畳み込み符号化方式のいずれかで符号化し、
     前記符号化制御手段は、前記生成多項式、前記拘束長、および前記符号化率のうちの少なくとも一を設定することにより、前記所定の符号化方式を選択する
     光送信器。
  4. 請求項2に記載した光送信器において、
     前記セット分割手段は、前記出力ビット信号に基づいて、前記光搬送波の偏波状態のうちの一に対応する前記変調シンボルを選択することにより、前記一のサブセットを選択する
     光送信器。
  5. 請求項1から4のいずれか一項に記載した光送信器において、
     前記伝送条件は、伝送容量、伝送距離、誤り率、および光信号対雑音比のうちの少なくとも一である
     光送信器。
  6. 請求項1から5のいずれか一項に記載した光送信器において、
     前記シンボル信号は、前記光搬送波の光位相、偏波、波長、および時間の次元のうちの少なくとも一の次元による信号からなる
     光送信器。
  7. 請求項6に記載した光送信器において、
     前記符号化手段は、前記光変調手段によって変調された光信号の振幅が前記光搬送波の二種の前記偏波間において相関を有するように符号化を行う
     光送信器。
  8. 請求項1から7のいずれか一項に記載した光送信器において、
     前記光変調手段を構成する光変調器は、強誘電体材料および半導体材料のいずれかを含んで構成されている
     光送信器。
  9. 請求項1から8のいずれか一項に記載した光送信器において、
     前記デジタル信号を、偏波多重、波長多重、および時分割多重の少なくとも一により多重して伝送する
     光送信器。
  10. 光変調信号を光伝送媒体に送出する光送信器と、前記光伝送媒体を伝搬した前記光変調信号を受信する光受信器、を有し、
     前記光送信器は、
      光搬送波により所定の伝送条件で伝送するデジタル信号を、複数の符号化方式のうちの一の符号化方式で符号化する符号化手段と、
      前記複数の符号化方式の中から、前記所定の伝送条件に対応した所定の符号化方式を選択し、前記符号化手段を前記所定の符号化方式で動作させる符号化制御手段と、
      前記符号化手段が出力する出力ビット信号を変調シンボルに対応付けるマッピング手段と、
      前記マッピング手段が出力するシンボル信号に基づいて前記光搬送波を変調し光変調信号を出力する光変調手段、とを備え、
     前記光受信器は、
      前記光変調信号を受信し電気信号に変換して受信信号を出力する光電変換手段と、
      前記受信信号をデマッピングし受信ビット信号を出力するデマッピング手段と、
      前記受信ビット信号を入力し、複数の復号化方式のうちの一の復号化方式で復号化する復号化手段と、
      前記複数の復号化方式の中から、所定の復号化方式を選択し、前記復号化手段を前記所定の復号化方式で動作させる復号化制御手段、とを備える
     光通信システム。
  11. 請求項10に記載した光通信システムにおいて、
     光ネットワーク制御手段をさらに有し、
     前記光ネットワーク制御手段は、前記所定の伝送条件に対応した前記所定の符号化方式と前記所定の復号化方式を決定し、前記符号化制御手段と前記復号化制御手段に同期して通知する
     光通信システム。
  12. 請求項11に記載した光通信システムにおいて、
     前記光ネットワーク制御手段は、前記決定に基づいて、
     前記符号化制御手段に、畳み込み符号化方式における生成多項式、拘束長、および符号化率のうち少なくとも一を通知し、
     前記復号化制御手段に、拘束長および軟判定ビット数を通知する
     光通信システム。
  13. 請求項10から12のいずれか一項に記載した光通信システムにおいて、
     前記復号化方式は、ビタビ復号方式および逐次復号法方式のいずれかである
     光通信システム。
  14. 請求項10から13のいずれか一項に記載した光通信システムにおいて、
     前記伝送条件は、伝送容量、伝送距離、誤り率、および光信号対雑音比のうちの少なくとも一である
     光通信システム。
  15. 請求項10から14のいずれか一項に記載した光通信システムにおいて、
     前記シンボル信号は、前記光搬送波の光位相、偏波、波長、および時間の次元のうちの少なくとも一の次元による信号からなる
     光通信システム。
  16. 光搬送波により所定の伝送条件で伝送するデジタル信号を、前記所定の伝送条件に対応した所定の符号化方式を選択して符号化し、
     前記符号化したビット信号を変調シンボルに対応付けてシンボル信号を生成し、
     前記シンボル信号に基づいて前記光搬送波を変調した光変調信号を生成する
     光通信方法。
  17. 請求項16に記載した光通信方法において、
     前記変調シンボルを複数のサブセットに分割し、前記ビット信号に基づいて前記複数のサブセットのうちの一のサブセットを選択し、
     選択した選択サブセットに含まれる変調シンボルから、前記ビット信号に基づいて一の前記変調シンボルを選択し、選択した前記変調シンボルに前記ビット信号を対応付ける
     光通信方法。
  18. 請求項16または17に記載した光通信方法において、
     前記光変調信号を受け付け、電気信号に変換した受信信号を生成し、
     前記受信信号をデマッピングして受信ビット信号を生成し、
     前記受信ビット信号を、前記複数の復号化方式の中から所定の復号化方式を選択して復号化する
     光通信方法。
  19. 請求項16から18のいずれか一項に記載した光通信方法において、
     前記伝送条件は、伝送容量、伝送距離、誤り率、および光信号対雑音比のうちの少なくとも一である
     光通信方法。
  20. 請求項16から19のいずれか一項に記載した光通信方法において、
     前記シンボル信号は、前記光搬送波の光位相、偏波、波長、および時間の次元のうちの少なくとも一の次元による信号からなる
     光通信方法。
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