多维多阶光调制可提高谱效率和传输容量,是未来光通信领域关键攻关课题。高阶信号要求更高的信噪比,在光纤传输中会引入较大非线性,从而偏离香农极限引起谱效率下降,因此高速光传输面临准线性传输机制问题。多维多阶信号发射结构复杂,星座点间距离近,相干接收判决困难,需要解决相干接收软判决问题。本申请基于Volterra 级数模型,在传统光传输模型中引入象限阵阶数和非线性效应和信道均衡补偿,综合分析光纤的线性和非线性损伤,包括交叉相位调制和四波混频等影响,研究具有更窄的频谱和恒定的传输包络的新型多阶连续相位调制格式,研究基于频域均衡的非线性预补偿和相干接收信道损伤后均衡机制,实现多维多阶光调制的产生、操控和探测,为发展未来多维多阶光通信系统容量确立新的规则,具有重要的理论和实用意义。
multi-dimensional multi-level;quasi-linear;ultra-high-speed optical transmission;continuous phase;frequency domain equalization
多维多阶光调制可提高谱效率和传输容量,是未来光通信领域关键攻关课题。高阶信号要求更高的信噪比,在光纤传输中会引入较大非线性,从而偏离香农极限引起谱效率下降,因此高速光传输面临准线性传输机制问题。多维多阶信号发射结构复杂,星座点间距离近,相干接收判决困难,需要解决相干接收软判决问题。本申请基于Volterra 级数模型,在传统光传输模型中引入象限阵阶数和非线性效应和信道均衡补偿,综合分析光纤的线性和非线性损伤,包括交叉相位调制和四波混频等影响,研究具有更窄的频谱和恒定的传输包络的新型多阶连续相位调制格式,研究基于频域均衡的非线性预补偿和相干接收信道损伤后均衡机制,实现多维多阶光调制的产生、操控和探测,为发展未来多维多阶光通信系统容量确立新的规则,具有重要的理论和实用意义。?