相干光信号接收器中的数据模式相关信号失真补偿.pdf

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摘要
申请专利号:

CN201080011763.6

申请日:

2010.03.08

公开号:

CN102349246A

公开日:

2012.02.08

当前法律状态:

授权

有效性:

有权

法律详情:

授权|||实质审查的生效IPC(主分类):H04B 10/00申请日:20100308|||公开

IPC分类号:

H04B10/00

主分类号:

H04B10/00

申请人:

泰科电子海底通信有限责任公司

发明人:

Y·蔡

地址:

美国新泽西州

优先权:

2009.03.10 US 61/158823; 2010.03.05 US 12/718146

专利代理机构:

中国专利代理(香港)有限公司 72001

代理人:

柯广华;朱海煜

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内容摘要

一种失真补偿系统和方法可用于对相干光信号接收器中接收的信号中的数据模式相关信号失真进行补偿。一般来说,该失真补偿系统和方法比较接收信号的区域和与已知数据模式相关联的、存储的失真信号波形,并选择与接收信号的区域最接近一致的失真信号波形相关联的补偿值。该失真补偿系统和方法使用所选择的补偿值对接收信号进行补偿,并由此减轻数据模式相关信号失真的影响。

权利要求书

1: 一种用于对信号中的数据模式相关信号失真进行补偿的系统, 所述系统包括 : 失真补偿表, 其配置成存储与已知数据模式相关联的多个失真信号波形和与所述失真 信号波形相关联的失真补偿值, 所述失真信号波形具有某个长度 ; 以及 失真补偿器, 其配置成 : 获得对应于所述失真补偿表中存储的所述失真信号波形的所 述长度的接收信号的一部分, 比较接收信号的区域和所述失真补偿信号表中的所述失真信 号波形, 选择与所述接收信号的区域最接近一致的失真信号波形相关联的失真补偿值, 以 及使用所选择的失真补偿值对所述接收信号进行补偿。
2: 如权利要求 1 所述的系统, 还包含训练器, 其配置成生成作为所述失真补偿表存储 的、 所述失真信号波形和相关联的失真补偿值。
3: 如权利要求 2 所述的系统, 其中, 所述训练器配置成 : 接收与训练数据序列相关联的 信号, 基于所述训练数据序列中的数据模式将接收信号波形安排到数据模式相关集合中, 计算用于所述接收信号波形的失真补偿值, 以及将带有所述失真补偿值的所述接收信号波 形存储为由所述数据模式索引的所述失真补偿表。
4: 如权利要求 1 所述的系统, 其中, 所述失真补偿表配置成存储包含预定数量 (N) 个符 号的 N 符号失真信号波形。
5: 如权利要求 1 所述的系统, 其中, 所述失真补偿器配置成使用最大后验概率 (MAP) 检 测来比较所述接收信号的区域和所存储的失真信号波形, 并确定与所述接收信号的区域最 接近一致的失真信号波形。
6: 如权利要求 1 所述的系统, 其中, 所述失真补偿器配置成通过计算所述接收信号的 区域与所述失真补偿表中的所述失真信号波形之间的欧几里德距离并通过选择与具有最 小欧几里德距离的存储的失真信号波形相关联的失真补偿值, 来比较所述接收信号的区域 和所存储的失真信号波形并确定与所述接收信号的区域最接近一致的失真信号波形。
7: 如权利要求 1 所述的系统, 其中, 所述接收信号是从调制光信号转换的电信号, 所述 调制光信号上的数据使用相移键控调制, 并且其中, 所述电信号表示所述调制光信号中的 符号的相位。
8: 如权利要求 7 所述的系统, 还包括载波相位估计功能以及判定功能, 所述载波相位 估计功能配置成响应所述补偿的接收信号提供载波相位估计, 所述判定功能配置成响应所 述载波相位估计确定来自所述电信号的数据值, 以提供表示所述光信号上调制的数据的输 出。
9: 如权利要求 8 所述的系统, 还包含软判定前向纠错 (FEC) 解码器, 其配置成从所述判 定功能接收软判定数据流, 并对由所述软判定数据流表示的编码数据进行解码以产生解码 数据。
10: 一种基于数字信号处理器 (DSP) 的接收器, 包括 : 相干接收器, 其配置成接收、 检测和数字化调制光信号以产生包含接收信号样本的电 信号 ; 以及 DSP, 其配置成 : 存储包含与已知数据模式相关联的多个失真信号波形和与所述失真信 号波形相关联的失真补偿值的失真补偿表, 获得长度对应于所述失真补偿表中存储的所述 失真信号波形的长度的接收信号的一部分, 比较接收信号的区域和所述失真补偿表中的所 述失真信号波形, 选择所述失真补偿表中与所述接收信号的区域最接近一致的失真信号波 2 形相关联的失真补偿值, 以及使用所选择的失真补偿值对所述接收信号进行补偿。
11: 如权利要求 10 所述的基于 DSP 的接收器, 其中, 所述调制光信号使用相移键控调 制, 并且其中, 所述电信号表示所述调制光信号中的符号的相位。
12: 如权利要求 10 所述的基于 DSP 的接收器, 其中, 所述失真补偿表配置成存储包含预 定数量 (N) 个符号的 N 符号失真信号波形。
13: 如权利要求 10 所述的基于 DSP 的接收器, 其中, 所述 DSP 配置成 : 接收与训练数据 序列相关联的信号, 基于所述训练数据序列中的数据模式将接收信号波形安排到数据模式 相关集合中, 计算所述接收信号波形的失真补偿值, 以及将带有所述失真补偿值的所述接 收信号波形存储为由所述数据模式索引的所述失真补偿表。
14: 如权利要求 11 所述的基于 DSP 的接收器, 其中, 所述 DSP 配置成响应所述补偿的接 收信号执行载波相位估计以提供载波相位估计, 以及响应所述载波相位估计执行判定功能 以确定来自所述电信号的数据值, 从而提供表示所述光信号上调制的数据的输出。
15: 如权利要求 14 所述的基于 DSP 的接收器, 还包含软判定前向纠错 (FEC) 解码器, 其 配置成从所述判定功能接收软判定数据流, 并对由所述软判定数据流表示的编码数据进行 解码以产生解码数据。
16: 一种用于对信号中的数据模式相关信号失真进行补偿的失真补偿方法, 所述方法 包括 : 提供失真补偿表, 所述失真补偿表包含与已知数据模式相关联的多个失真信号波形和 与所述失真信号波形相关联的失真补偿值 ; 接收调制光信号并将所述调制光信号转换成数字化电信号 ; 在数字信号处理器中处理所述数字化信号以获得长度对应于所述失真补偿表中存储 的所述失真信号波形的长度的所述接收信号的一部分, 比较接收信号的区域和所述失真补 偿表中的所述失真信号波形, 选择与所述接收信号的区域最接近一致的失真信号波形相关 联的失真补偿值, 以及使用所选择的失真补偿值修改所述接收信号以对失真进行补偿。
17: 如权利要求 16 所述的失真补偿方法, 其中, 所述失真补偿表配置成存储包含预定 数量 (N) 个符号的 N 符号失真信号波形。
18: 如权利要求 16 所述的失真补偿方法, 其中, 比较所述接收信号的区域和所存储的 失真信号波形包括计算所述接收信号的区域与所述失真补偿表中的所述失真信号波形之 间的欧几里德距离, 并且其中, 选择所述失真补偿值包括选择与具有最小欧几里德距离的 存储的失真信号波形相关联的失真补偿值。
19: 如权利要求 16 所述的失真补偿方法, 其中, 所述数字化信号进一步处理成 : 旋转所 述接收信号的区域的相位, 比较所述接收信号的区域的多个相位旋转和失真信号波形, 并 且在考虑所述相位旋转的每一个之后, 选择与所述接收信号的区域最接近一致的失真信号 波形相关联的失真补偿值。
20: 如权利要求 16 所述的失真补偿方法, 其中, 所述调制光信号从使用符号速率为约 25Gbaud 的双极化 QPSK 信道在约 25GHz 波分复用 (WDM) 的间距上调制的 WDM 信号解复用, 并且其中, 所述调制光信号以约 100Gb/s 传送数据。

说明书


相干光信号接收器中的数据模式相关信号失真补偿

    相关申请的交叉引用
     本申请是 2010 年 3 月 5 日提交的美国专利申请序号 12/718,146 的继续, 并要求 2009 年 3 月 10 日提交的美国临时专利申请序号 61/158,823 的权益, 通过引用将其完整地 结合到本文中。
     技术领域 本公开涉及信息的光传输, 并且更具体来说, 涉及相干光信号接收器中的数据模 式相关失真补偿。
     背景技术 信号可用于远距离传送数据。在光通信系统中, 例如, 数据可在一个或多个光波 长上调制以产生可通过光波导 ( 例如, 光纤 ) 传送的调制光信号。可用于光通信系统中的 一种调制方案是相移键控, 其中通过调制光波长的相位以使得光波长的相位或相变表示编 码一个或多个比特的符号来传送数据。例如, 在二进制相移键控 (BPSK) 调制方案中, 可使 用两个相位表示每个符号 1 比特。在正交相移键控 (QPSK) 调制方案中, 可使用四个相位编
     码每个符号 2 比特。其它相移键控格式包括差分相移键控 (DPSK) 格式以及相移键控格式 和差分相移键控格式的变体, 例如归零 DPSK(RZ-DPSK)。另一种调制格式是正交幅度调制 (QAM), 其中信息调制到传送信号的相位和幅度两者上。
     为了接收数据, 可对信号进行检测和解调。例如, 在相位调制光通信系统中, 相干 光接收器可使用相干检测来检测调制光信号, 并且相对于使用非相干检测的接收器可提供 灵敏度优势。在此类系统中可实现数字信号处理 (DSP), 用于处理接收信号以提供解调数 据。接收信号的数字信号处理提供了速度和灵活性并可用于执行多种功能, 包括估计接收 信号的载波相位和使用估计的载波相位进行数据检测。
     但是, 信号失真 ( 例如, 传输期间在传输终端中, 或在接收终端中 ) 可对检测 和解调信号后获得的数据的完整性造成不利影响。在使用相位调制方案的光通信系统 中, 非线性效应 ( 例如, 自相位调制 (SPM)) 可导致调制信号中的相位失真, 而这可极大 降级相干检测性能并减少相干检测相对于非相干检测具有的接收器灵敏度优势。在 2006 年光纤通信和国家光纤工程师大会 Yi Cai 等人的 “On Performance of Coherent Phase-Shift-Keying Modulation in 40Gb/s Long-Haul Optical Fiber Transmission Systems( 关 于 40Gb/s 长 距 离 光 纤 传 输 系 统 中 的 相 干 相 移 键 控 调 制 的 性 能 )” ( 论文 JThB11, 2006 年 3 月 ) 中更详细地描述了 BPSK 信号的降级, 通过引用将其完整地结合到本 文中。在使用相位调制方案的光信号中还可能出现符号间干扰。
     调制信号中的失真 ( 例如, 调制光信号中的符号间干扰或相位失真 ) 通常与数据 模式或比特模式相关。图 9 和图 10 示出可能出现在基于单信道非线性传播模拟的光通信 系统中的比特模式相关相位失真。图 9 显示失真的 BPSK 信号的星座图, 其中星座点延伸到 实轴上方和下方, 指示了相位失真的影响。图 10 显示对应于多种比特模式的相位失真并示出相位失真如何与比特模式相关。
     已经提出了用于减轻由数据模式相关失真 ( 例如, 光相干接收器中的非线性 相位失真 ) 引起的性能惩罚 (penalty) 的方法。一种方法基于作为接收信号强度函数 的、 估计的相位失真来补偿非线性相位失真, 例如, 如在 K.Ho 和 J.Kahn 的 “Electronic compensation technique to mitigate nonlinear phase noise( 减轻非线性相位噪声的 电子补偿技术 )” , Journal of Lightwave Technology, 22, 779-783(2004) 以及 K.Kikuchi 的 “Electronic Post-compensation for nonlinear Phase Fluctuations in a 1000-km 20-Gb/s Optical Quadrature Phase-shift Keying Transmission System Using the Digital Coherent Receiver( 使用数字相干接收器在 1000-km 20-Gb/s 光正交相移键控传 输系统中对非线性相位波动进行电子后补偿 )” , Optics Express, Vol.16, No.2, 2007 中描 述的那样, 通过引用将它们完整地结合到本文中。 但是, 当光信号强度在传播期间显著变化 时 ( 在采用实际色散图的光通信系统中通常出现这种情况 ), 这种方法可能会失败。
     另 一 种 方 法 通 过 数 字 反 向 传 播 补 偿 非 线 性 失 真, 例 如, 如 在 X.Li、 X.Chen、 G.Goldfarb、 E.Mateo、 I.Kim、 F.Yaman 和 G.Li 的 “Electronic post-compensation of WDM transmission impairments using coherent detection and digital signal processing( 使用相干检测和数字信号处理对 WDM 传输损伤进行电子后补偿 )” , Optics Express, vol.16, no.2, 880-888 页, 2008 年 1 月 21 日以及 E.Ip、 A.P.T.Lau、 D.J.Barros 和 J.M.Kahn 的 “Compensation of chromatic dispersion and nonlinearity using simplified digital backpropagation( 使用简化数字反向传播对色散和非线性进行补 偿 )” , OSA 相干光学技术及应用专题会会议论文集, 马萨诸塞州波士顿, 2008 年 7 月 13 日 -16 日中描述的那样, 通过引用将其完整地结合到本文中。这种反向传播方法涉及复杂 的计算并且在 10 ~ 100Gb/s 光传输中可能不实用。 附图说明
     通过阅读以下结合附图的详细描述, 将更好地理解这些及其它特征和优点, 在附图中 : 图 1 是符合本公开的系统的一个示范实施例的框图 ;
     图 2 是符合本公开的接收器的一个示范实施例的框图。
     图 3 是符合本公开的一实施例的包含具有失真补偿系统的接收器的通信系统的 框图, 该失真补偿系统用于对数据模式相关信号失真进行补偿。
     图 4 是示出符合本公开的一实施例的、 用于对数据模式相关信号失真进行补偿的 方法的流程图。
     图 5 是示出符合本公开的一实施例的、 用于训练失真补偿系统的方法的流程图。
     图 6 和图 7 是分别示出不具有用于失真补偿的 MAP 检测和具有用于失真补偿的 MAP 检测的模拟光系统中的不同相位调制方案的 Q 因数的曲线图。
     图 8 是示出作为具有和不具有用于失真补偿的 MAP 检测并且具有不同调制格式的 模拟光学系统的信道功率的函数的 Q 因数的曲线图。
     图 9 是示出失真的 BPSK 信号的星座图。
     图 10 是示出与不同比特模式相关联的比特模式相关相位失真的简图。
     图 11 是符合本公开的在复用器和解复用器中进行过度滤波的 WDM 传输系统的一 个示范实施例的框图。 具体实施方式
     一种符合本公开的失真补偿系统和方法可用于对相干光信号接收器中接收的信 号中的数据模式相关信号失真进行补偿。一般来说, 该失真补偿系统和方法比较接收信号 的区域 ( 即, 相位和幅度 ) 和与已知数据模式相关联的、 存储的失真信号波形, 并选择与接 收信号的区域最接近一致的失真信号波形相关联的补偿值。 该失真补偿系统和方法使用所 选择的补偿值对接收信号进行补偿, 并由此减轻数据模式相关信号失真的影响。
     本文所使用的 “失真补偿” 是指修改接收信号以对接收信号中存在的失真提供至 少一些减少。 虽然失真补偿可包括消除失真以使得接收信号与出现失真之前的传送信号基 本相同, 但这不是限制并且本文所述的实施例不要求如此。
     根据示范实施例, 本文所述的失真补偿系统和方法可用于光通信系统中, 以减轻 相位调制光信号中比特模式相关相位失真的影响。 相位调制光信号可使用相移键控调制方 案 ( 例如, BPSK、 QPSK、 DPSK、 DQPSK 或一些其它更高阶的 nPSK 方案 ) 或其一些变体 ( 例如, RZ-DPSK) 进行调制。 在光通信系统中, 比特模式相关信号失真可由光纤非线性效应 ( 例如, 自相位调制 (SPM) 或其它非线性度 ) 引起, 或由符号间干扰或其它线性失真引起。本文所 述的失真补偿系统和方法还可用于传送信号中出现数据模式相关信号失真的其它通信系 统中。 图 1 是 WDM 传输系统 100 的一个示范实施例的简化框图, 在该系统中可使用符合 本公开的失真补偿系统和方法。传输系统服务于通过光信息通路 102 将多个光信道从传送 终端 104 传送到一个或多个远程定位接收终端 106。 示范系统 100 可以是长距离水下系统, 配置用于将信道从传送器传送到距离 5000km 或以上的接收器。虽然示范实施例在光学系 统的上下文中描述并且在结合长距离 WDM 光学系统时是有用的, 但是本文讨论的宽广的概 念可在传送和接收其它类型信号的其它通信系统中实现。
     本领域技术人员将认识到, 为了便于说明, 系统 100 描绘为极简化的点对点系统。 例如, 传送终端 104 和接收终端 106 当然均可配置为收发器, 由此每个都可配置成执行传送 和接收功能两者。但是为了便于说明, 本文中仅针对传送功能或接收功能来描绘和描述终 端。要理解, 符合本公开的系统和方法可结合到大量网络组件和配置中。本文示出的示范 实施例仅作为说明而不是限制来提供。
     在示出的示出的示范实施例中, 多个传送器 TX1、 TX2… TXN 的每个在关联输入端 口 108-1、 108-2… 108-N 上接收数据信号, 并在关联波长 λ1、 λ2… λN 上传送数据信号。 传送器 TX1、 TX2… TXN 中的一个或多个可配置成使用 PSK 调制格式 ( 例如, DBPSK、 DQPSK、 RZ-DPSK、 RZ-DQPSK 等 ) 在相关联的波长上调制数据。为了便于说明, 传送器当然以极简化 形式示出。本领域技术人员将认识到, 各传送器可包含配置用于在其相关联的波长传送具 有所需幅度和调制的数据信号的电组件和光组件。
     分别在多个通路 110-1、 110-2… 110-N 上载运传送的波长或信道。数据信道由复 用器或组合器 112 组合到光路 102 上的汇聚信号中。光信息通路 102 可包括光纤波导、 光 放大器、 光滤波器、 扩散补偿模块、 以及其它有源组件和无源组件。
     汇聚信号可在一个或多个远程接收终端 106 接收。解复用器 114 将波长 λ1、 λ2… λN 的传送信道分离到与相关联的接收器 RX1、 RX2… RXN 耦合的相关联的通路 116-1、 116-2… 116-N 上。接收器 RX1、 RX2… RXN 中的一个或多个可配置成对传送信号进行解调, 并且在相关联的输出通路 118-1、 118-2、 118-3… 118-N 上提供相关联的输出数据信号。
     图 2 是符合本公开的一个示范接收器 200 的简化框图。示出的示范实施例 200 包 含用于接收通路 116-N 上的输入信号的相干接收器配置 202, 以及用于处理相干接收器的 输出以在通路 118-N 上提供输出数据信号的数字信号处理 (DSP) 电路 204。按照 PSK 调制 格式在光输入信号的载波波长 λN 上调制数据。相干接收器 202 将接收的光输入信号转换 成一个或多个数字信号, 它们作为 DSP 电路 204 的输入提供。 DSP 电路对来自数字信号的数 据进行解调, 以便在通路 118-N 上提供表示在载波波长 λN 上调制的数据的输出数据流。
     相干接收器 202 可采用多种配置。在示出的示范实施例中, 接收器包含偏振分束 器 (PBS)206, 第一 90°光混合 (optical hybrid) 和第二 90°光混合 208、 210, 本地振荡器 (LO)212, 平衡检测器 214、 216、 218、 220 以及模数 (A/D) 转换器 222、 224、 226、 228。下面简 要描述相干光信号接收器中的这些组件的操作。一般来说, 输入光信号的不同偏振由 PBS 206 分裂到分离的通路上。各偏振被提供给相关联的 90°光混合 208、 210。各光混合在复 数域空间中将其输入信号与 LO 振荡器信号的四种四边形状态混合。然后, 各光混合将四 个混合的信号递送到两对平衡检测器 214、 216、 218、 220。平衡检测器的输出由 A/D 转换器 222、 224、 226、 228 转换成数字信号。 A/D 转换器的数字输出作为 DSP 电路 204 的输入提供。一般来说, DSP 涉及使用一 个或多个专用集成电路 (ASIC) 和 / 或配置用于 ( 例如, 直接地和 / 或在软件指令的控制下 ) 执行特定指令序列的专用处理器的信号处理。在示出的示范实施例中, DSP 电路 204 显示 为包含预处理功能 230、 失真补偿功能 231、 可选本地振荡器 (LO) 频偏跟踪功能 232、 载波相 位估计功能 234、 比特判定功能 236 以及可选的 PRBS 误码率功能 238。这些功能可使用硬 件、 软件和 / 或固件的任何组合在多种配置中实现。虽然各功能分离地示出, 但是要理解, 这些功能中的任何一个或多个可在单个集成电路或处理器中、 或在集成电路和 / 或处理器 的组合中执行。另外, 实现 DSP 功能的集成电路和 / 或处理器可完整或部分地在所示功能 之间共享。
     DSP 的预处理功能 230 可包括在不同类型的基于 DSP 的相干检测接收器中实现的 多种光信号检测功能。例如, 预处理功能可包括波形恢复和对准功能、 时钟恢复功能、 同步 数据重采样功能、 以及偏振跟踪和偏振模式色散 (PMD) 补偿功能。失真补偿功能 231 可配 置成对符合本文所述实施例的接收信号中的数据模式相关失真进行补偿。可选的 LO 频偏 跟踪功能 232 可配置成跟踪和补偿接收信号和 LO 信号之间的频偏。
     一般来说, 由于 PSK 调制信号中的数据以光载波信号的相位编码, 因此基于 DSP 的 接收器中 PSK 调制信号的解调涉及估计和跟踪载波相位。载波相位估计功能 234 提供用于 此目的并可配置为双级载波相位估计功能。 来自载波相位估计功能的载波相位估计提供到 确定由调制信号中的载波相位表示的数据值或比特值的比特判定功能 236。在一些实施例 中, 比特判定功能 236 还可减轻数据模式相关信号失真 ( 例如, 相位失真 ) 的影响。然后, 可将数据提供在通路 118-N 的输出上, 来表示在载波波长 λN 上调制的数据。可选的差错 率测试功能 238 可配置用于在训练序列信号上执行误码率 (BER) 测试, 以测试 DSP 电路 204
     的性能。 图 3 示出结合失真补偿系统 300 的简化通信系统, 失真补偿系统 300 可用于执行 接收信号的失真补偿, 以减轻信号中的数据模式相关失真的影响。失真补偿系统 300 可在 如上所述耦合到相干接收器 202 的 DSP 电路 204 中实现。为了简洁和易于说明, 该系统显 示为仅包含用于接收仅单个波长的单个相干接收器。应该理解, 该系统可配置为包含解复 用器和用于接收多个波长的多个接收器的 WDM 系统。在其它实施例中, 失真补偿系统 300 可用于具有其它类型的接收器的其它通信系统中。
     在示范实施例中, 相干接收器 202 接收、 检测和数字化由传送器或传送终端 104 传 送的光信号。例如, 在传送相位调制光信号的光学系统中, 相干接收器 202 接收光信号, 检 测接收光信号的电场, 以及产生表示光信号中的符号的相位的数字化接收信号 ( 并由此在 光信号上调制的数据 )。预处理功能 230 可执行对数字化接收信号的预处理。
     然后, 失真补偿系统 300 可处理数字化接收信号以对数据模式相关失真进行补 偿, 例如, 在载波相位估计功能 234 提供载波相位估计之前。在示范实施例中, 失真补偿系 统 300 通过比较接收信号的区域和存储的失真信号波形, 并通过选择和施加与接收信号的 区域最接近一致的失真信号波形相关联的失真补偿值来处理样本。然后, 判定功能 236 可 确定由载波相位估计表示的数据值 ( 例如, 比特值 ) 并提供包含该数据或比特值的输出。 因 此, 失真补偿系统 300 可通过将具有更少失真的数字化信号提供给载波相位估计功能 234 而允许改进的载波相位估计。
     在一实施例中, 载波相位估计功能 234 可使用双级载波相位估计, 例如, 如美国临 时专利申请序号 61/159,018 和美国专利申请序号 ______( 档案号 TCM256/ST-00022) 中公 开的那样, 通过引用将它们结合到本文中。失真补偿系统 300 可用于具有载波相位估计的 系统中, 所述系统例如使用相干 PSK 或差分编码 PSK( 例如, DCPSK、 DCBPSK、 DCQPSK 等 ) 的 系统。失真补偿系统 300 还可用于在不具有载波相位估计的系统中 ( 例如, 在使用相干差 分相移键控 ( 例如, DPSK、 DBPSK、 DQPSK 等 ) 的系统中 ), 对接收信号中的失真进行补偿。
     失真补偿系统 300 包含失真补偿表 310, 其用于存储与已知数据模式相关联的失 真信号波形和与之相关联的失真补偿值。 失真补偿系统 300 还包含失真补偿器 320, 其用于 比较接收信号的区域和存储的失真信号波形并选择与最接近一致的存储的信号波形相关 联的失真补偿值。失真补偿器 320 可在长度对应于失真补偿表 310 中存储的失真信号波形 的长度的移位窗口内获得接收数字化信号的一部分 ( 例如, 使用移位寄存器 )。 失真补偿表 310 可例如存储在 DSP 电路内或耦合到 DSP 电路的存储器中。失真补偿器 320 可在 DSP 电 路中作为硬件、 软件、 固件或它们的组合来实现。
     在示范实施例中, 存储的信号波形可以是包含预定数量 (N) 个符号的模式的 N 符 号片段 ( 例如, 5 比特模式可包含 00000、 00001、 00010, … )。因此, 失真补偿表 310 可以是 存储具有 N 个符号的长度的 N 符号信号波形 ( 及相关联的失真补偿值 ) 的 N 符号表, 而失 真补偿器 320 可使用 N 符号移位窗口来获得 N 符号接收信号的区域。失真补偿表 310 还可 由对应于 N 符号波形的数据模式或比特模式索引。
     在 N 符号接收信号的区域馈送到失真补偿器 320 时, 失真补偿器 320 比较 N 符号 接收信号的区域和表 310 中的条目, 并通过使用相似度计算 ( 例如, 最大后验概率 (MAP) 检 测算法 ) 来搜索与 N 符号接收信号的区域最接近一致的存储的失真信号波形。例如, 失真
     补偿器 320 可计算和比较 N 符号接收信号的区域与失真补偿表 310 中的存储的 N 符号失真 信号波形之间的欧几里德距离。具有到接收信号的区域最小欧几里德距离的、 存储的 N 符 号信号波形被确定为最接近一致。N 符号窗口内的接收信号的区域 (rs1、 rs2、…、 rsN) 与 存储的 N 符号波形 (ss1、 ss2、…、 ssN) 之间的欧几里德距离可计算如下 :
     也可以使用其它类似算法来确定最接近一致的失真信号波形。例如, 根据另一个 实施例, 可使用最大相关准则来确定最接近一致的失真信号波形。还可使用 Chase 算法提 高失真补偿表的最小欧几里德距离或最大相关搜索的速度。根据进一步的实施例, 可使用 最大似然序列估计 (MLSE) 算法来确定最接近一致的失真信号波形。
     一旦失真补偿器 320 找到最接近一致的、 存储的 N 符号失真信号波形, 则选择并使 用与失真补偿表 310 中的该存储的信号波形相关联的失真补偿值来补偿接收信号的区域 中的失真。然后, 补偿的信号可提供给载波相位估计功能 234( 或在不具有载波相位估计的 系统中直接提供给判定功能 236)。
     根据一实施例, 失真补偿器 320 还可考虑接收信号与对应于调制格式或所使用方 案的目标相位星座之间的未知相移 ( 即, 在载波相位中 )。在这个实施例中, 接收信号的区 域的相位可按某种预定的步长 ( 或自适应步长 ) 旋转。对于接收信号的区域的每个相位旋
     转, 失真补偿器 320 可在失真补偿表 310 中搜索最接近一致的失真信号波形, 如上所述。失 真补偿器 320 可比较接收信号的区域的当前相位旋转和接收信号的区域的前一个相位旋 转的最大相似度值 ( 例如, 欧几里德距离 ), 以确定在总共 2π 相位旋转之后失真补偿表中 的全局最大相似度条目。 然后, 考虑所有的相位旋转步长, 可选择和施加与接收信号的区域 最接近一致的失真信号波形相关联的失真补偿值。
     失真补偿系统 300 可进一步包含训练器 340, 用于使用表示已知数据模式的失真 信号来训练系统, 以生成失真补偿表 310。训练器 340 可在 DSP 电路中作为硬件、 软件、 固 件或它们的组合来实现。为了执行训练功能, 可由传送器 104 传送预设训练序列, 例如, 伪 随机比特序列 (PRBS)。相干接收器 202 接收、 检测和数字化可能因数据模式相关失真 ( 例 如, 光信号中的相位失真或符号间干扰 ) 原因而失真的训练序列信号。
     训练器 340 可获得接收训练序列信号 ( 例如, 在移位 N 符号窗口内 ) 并基于窗口 中的数据模式将接收信号波形 N 符号片段安排到数据模式相关集合中。例如, 对于 N 比特 数据模式, 训练器 340 可基于围绕每个比特的 N 比特窗口中的 N 比特模式安排接收信号波 形。在一个示例中, 可安排 5 比特数据模式以使得与 00000 比特模式相关联的信号波形安 排在一集合中, 与 00001 比特模式相关联的信号波形安排在一集合中, 与 00010 比特模式相 关联的信号波形安排在一集合中等。然后, 训练器 340 可对每个集合中的波形求平均以减 轻噪声影响, 并且将平均的波形存储在存储器中作为由比特模式索引的失真补偿表 310。 对 于每个存储的波形, 训练器 340 还可基于失真信号的区域 ( 即, 相位和幅度 ) 与无失真的相 应传送信号的区域之间的差来计算补偿值。因此, 失真补偿值可包括能够被施加到失真接 收信号以产生与相应的未失真传送信号更相似的补偿信号的值。 计算的失真补偿值可与相 关联的 N 符号失真信号波形一起存储在表 310 中。
     训练器 340 可在系统操作的初始阶段执行训练并生成失真补偿表 310。 训练器 340还可在系统操作期间使用预设非用户数据更新失真补偿表和 / 或可通过判定功能 236 的输 出和 / 或前向纠错 (FEC) 数据及接收信号的区域自适应地进行更新。更新该失真补偿表允 许惩罚减轻, 从而适应传输系统中的改变, 例如, 偏振模式色散 (PMD)。
     在一些实施例中, 失真补偿系统 300 还可使用软判定前向纠错 (FEC) 来提高性 能。FEC 涉及将适合的纠错码插入传送的数据流中以便于检测和纠正无之前已知信息的 数据错误。纠错码在用于数据流的 FEC 编码器 ( 例如, 在传送器 104 中 ) 中生成。FEC 编 码 / 解码可根据多种 FEC 方案来实现, FEC 方案包括但不限于 : 线性和循环汉明码、 循环 Bose-Chaudhuri-Hocquenghem(BCH) 码、 卷积 ( 维特比 ) 码、 循环 Golay 和 Fire 码、 以及一 些更新的码 ( 例如, 增强型卷积码和乘积码 (TCC、 TPC) 和低密度奇偶校检 (LDPC) 码 )。
     在软判定 FEC 中, 生成表示接收数据的置信水平或可靠性 ( 例如, 某个比特极可能 是一、 可能是一、 可能是零、 还是最可能是零 ) 的多比特 “软” 信息。额外的 “软” 信息使能 更有效的 FEC 解码。美国专利 No.7,398,454、 美国专利申公开号 2006/0136798、 和美国专 利申请序号 12/108,155 中更详细地公开了软判定 FEC 的示例, 通过引用将它们全部完整地 结合到本文中。
     为了实现软判定 FEC 解码, 检测系统 300 可包含与判定功能 236 组合的软判定 FEC 解码器 350。判定功能 236 可生成软判定数据流, 而软判定 FEC 解码器 350 接收该软判定 数据流, 恢复纠错码并使用它们来纠正接收数据流中的任何错误。 在一实施例中, 判定功能 236 可计算每个判定比特的可靠性以生成软判定数据流。可靠性计算可基于计算的欧几里 德距离、 最大相关准则或表示接收信号样本与已知比特模式有多么一致的其它准则。 训练器 340 还可响应来自 FEC 解码器 350 的反馈来调整失真补偿表 310 中的计算 失真补偿值, 这可进一步提高系统性能。例如, 如果 FEC 解码器 350 纠正训练序列的接收 N 符号模式中的比特值之一, 则馈送回用于该比特模式的训练器 340 的软信息反映了纠正的 比特。然后, 纠正的软信息可由训练器 340 用于修改用于那个 N 符号模式的失真补偿值, 例 如, 通过更新失真补偿表 310。
     图 4 和 5 示出符合本公开的方法。图 4 示出用于对信号中的数据模式相关信号失 真进行补偿的失真补偿方法。这种失真补偿方法可使用图 1-3 中示出的系统实现或可在接 收和检测具有数据模式相关信号失真的信号的其它系统中实现。根据该失真补偿方法, 与 已知数据模式相关联的失真信号波形连同相关联的失真补偿值 ( 例如, 通过训练和创建 N 符号失真补偿表 ) 一起提供 410。该失真补偿方法还包括接收 412 调制的光信号并将该光 信号转换成数字化电信号 ( 例如, 使用相干接收器 ), 并且获得 414 长度对应于存储的信号 波形的长度的接收信号的一部分 ( 例如, 在 N 符号滑动窗口内 )。 该失真补偿方法进一步包 括比较 416 接收信号的那部分的信号的区域 ( 例如, 在滑动窗口内 ) 和失真信号波形, 以及 选择 418 与接收信号的区域最接近一致的失真信号波形相关联的失真补偿值 ( 例如, 使用 MAP 检测技术 )。然后, 使用所选择的失真补偿值修改 420 接收信号, 以对失真进行补偿。
     图 5 示出对用于对信号中的数据模式相关信号失真进行补偿的系统进行训练的 训练方法。这种训练方法可使用图 1-3 中示出的系统实现, 或者在接收和检测具有数据模 式相关信号失真的信号的其它系统中实现。该训练方法包括 : 接收 510 表示包括信号失真 的训练序列 ( 例如, PRBS) 的信号, 以及数字化 512 接收信号从而产生与训练数据序列相关 联的失真信号波形 ( 例如, 使用相干接收器 )。该训练方法还包括 : 将接收失真信号波形
     ( 例如, N 符号片段 ) 安排 514 到数据模式相关集合中, 以及确定 515 对应于失真信号波形 的失真补偿值。该训练方法还包括 : 将接收信号波形连同失真补偿值一起存储 516 作为由 数据模式索引的失真补偿表。
     图 6-8 示出用于在模拟的系统中减轻传送信号中的数据模式相关失真的系统和 方法的效果。图 6 和图 7 示出 Q 因数 ( 作为模拟系统的回路数的函数 )。如图所示, 与不具 有用于失真补偿的 MAP 检测的模拟系统 ( 图 6) 相比, 在使用 MAP 检测进行失真补偿的模拟 系统 ( 图 7) 中 Q 因数更高。图 8 进一步示出 Q 因数 ( 作为具有和不具有用于失真补偿的 MAP 检测的、 不同相移键控调制方案的信道功率的函数 )。
     参照图 11, 失真补偿系统还可用于在高谱效率 100Gb/s WDM 传输系统 1100 中减 轻传送信号中的数据模式相关失真。在这个实施例中, 可通过在 25GHz WDM 间距上传送 25Gbaud 双极化 QPSK 信道实现 400 %的谱效率。根据 WDM 传输系统 1100 的这个实施例, 当组合信道以在光传输通路 102 上提供汇聚 WDM 光信号时, 传送终端 1104 可执行 WDM 信道 ( 即, 波长 λ1、 λ2… λN) 的过度滤波 ( 例如, 比传统 WDM 复用器多 20%的滤波 )。在传送 终端 1104 中, 可使用光学交错滤波器 1122 和定向耦合器 1124 在复用器 1112 中滤波和组 合 WDM 信道。以相似的方式, 可由解复用器 1114 在接收终端 1106 对 WDM 信道进行解复用, 解复用器 1114 也可包括定向耦合器 1126 和光学交错滤波器 1128 的组合。 见于复用器 1112 和解复用器 1114 的窄带滤波器形状由于它们相对于光数据信道 的谱宽的窄带宽, 可引起强烈的符号间干扰 (ISI)。信道内 ISI 是高度数据模式相关的, 并 且因此可通过使用上述失真补偿系统和方法的实施例来有效减少 ISI 引起的惩罚。
     相应地, 本文所述的失真补偿系统和方法的实施例可减轻数据模式相关信号失真 并提高通信系统 ( 例如, 光通信系统 ) 的性能。
     与一个实施例一致, 提供用于对信号中的数据模式相关信号失真进行补偿的系 统。该系统包括失真补偿表, 配置成存储与已知数据模式相关联的多个失真信号波形和与 失真信号波形相关联的失真补偿值, 该失真信号波形具有某个长度。该系统还包括失真补 偿器, 其配置成 : 获得对应于失真补偿表中存储的失真信号波形的长度的接收信号的一部 分, 比较接收信号的区域和失真补偿信号表中的失真信号波形, 选择与接收信号的区域最 接近一致的失真信号波形相关联的失真补偿值, 以及使用所选择的失真补偿值对接收信号 进行补偿。
     与另一个实施例一致, 基于数字信号处理器 (DSP) 的接收器包括 : 相干接收器, 其 配置成接收、 检测和数字化调制光信号以产生接收信号样本 ; 以及 DSP, 其配置成 : 存储包 含与已知数据模式相关联的多个失真信号波形和与失真信号波形相关联的失真补偿值的 失真补偿表, 获得长度对应于失真补偿表中存储的失真信号波形的长度的接收信号的一部 分, 比较接收信号的区域和失真补偿表中的失真信号波形, 选择失真补偿表中与接收信号 的区域最接近一致的失真信号波形相关联的失真补偿值, 以及使用所选择的失真补偿值对 接收信号进行补偿。
     与进一步的实施例一致, 提供用于对信号中的数据模式相关信号失真进行补偿的 失真补偿方法。该方法包括 : 提供包括与已知数据模式相关联的多个失真信号波形和与失 真信号波形相关联的失真补偿值的失真补偿表 ; 接收调制光信号并将该调制光信号转换成 数字化电信号 ; 在数字信号处理器中处理数字化信号以获得长度对应于失真补偿表中存储
     的失真信号波形的长度的接收信号的一部分, 比较接收信号的区域和失真补偿表中的失真 信号波形, 选择与接收信号的区域最接近一致的失真信号波形相关联的失真补偿值, 以及 使用所选择的失真补偿值对接收信号进行补偿。
     虽然本文描述了本发明的原理, 但本领域技术人员会理解, 本描述仅作为举例, 而 不是对本发明的范围进行限制。除了本文示出及描述的示范实施例之外, 可在本发明的范 围内考虑其它实施例。本领域普通技术人员所做的修改和替换被认为在本发明的范围之 内, 仅所附权利要求对此做出限制。

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1、10申请公布号CN102349246A43申请公布日20120208CN102349246ACN102349246A21申请号201080011763622申请日2010030861/15882320090310US12/71814620100305USH04B10/0020060171申请人泰科电子海底通信有限责任公司地址美国新泽西州72发明人Y蔡74专利代理机构中国专利代理香港有限公司72001代理人柯广华朱海煜54发明名称相干光信号接收器中的数据模式相关信号失真补偿57摘要一种失真补偿系统和方法可用于对相干光信号接收器中接收的信号中的数据模式相关信号失真进行补偿。一般来说,该失真补偿系统。

2、和方法比较接收信号的区域和与已知数据模式相关联的、存储的失真信号波形,并选择与接收信号的区域最接近一致的失真信号波形相关联的补偿值。该失真补偿系统和方法使用所选择的补偿值对接收信号进行补偿,并由此减轻数据模式相关信号失真的影响。30优先权数据85PCT申请进入国家阶段日2011090886PCT申请的申请数据PCT/US2010/0265112010030887PCT申请的公布数据WO2010/104783EN2010091651INTCL19中华人民共和国国家知识产权局12发明专利申请权利要求书2页说明书9页附图8页CN102349265A1/2页21一种用于对信号中的数据模式相关信号失真进。

3、行补偿的系统,所述系统包括失真补偿表,其配置成存储与已知数据模式相关联的多个失真信号波形和与所述失真信号波形相关联的失真补偿值,所述失真信号波形具有某个长度;以及失真补偿器,其配置成获得对应于所述失真补偿表中存储的所述失真信号波形的所述长度的接收信号的一部分,比较接收信号的区域和所述失真补偿信号表中的所述失真信号波形,选择与所述接收信号的区域最接近一致的失真信号波形相关联的失真补偿值,以及使用所选择的失真补偿值对所述接收信号进行补偿。2如权利要求1所述的系统,还包含训练器,其配置成生成作为所述失真补偿表存储的、所述失真信号波形和相关联的失真补偿值。3如权利要求2所述的系统,其中,所述训练器配置。

4、成接收与训练数据序列相关联的信号,基于所述训练数据序列中的数据模式将接收信号波形安排到数据模式相关集合中,计算用于所述接收信号波形的失真补偿值,以及将带有所述失真补偿值的所述接收信号波形存储为由所述数据模式索引的所述失真补偿表。4如权利要求1所述的系统,其中,所述失真补偿表配置成存储包含预定数量N个符号的N符号失真信号波形。5如权利要求1所述的系统,其中,所述失真补偿器配置成使用最大后验概率MAP检测来比较所述接收信号的区域和所存储的失真信号波形,并确定与所述接收信号的区域最接近一致的失真信号波形。6如权利要求1所述的系统,其中,所述失真补偿器配置成通过计算所述接收信号的区域与所述失真补偿表中。

5、的所述失真信号波形之间的欧几里德距离并通过选择与具有最小欧几里德距离的存储的失真信号波形相关联的失真补偿值,来比较所述接收信号的区域和所存储的失真信号波形并确定与所述接收信号的区域最接近一致的失真信号波形。7如权利要求1所述的系统,其中,所述接收信号是从调制光信号转换的电信号,所述调制光信号上的数据使用相移键控调制,并且其中,所述电信号表示所述调制光信号中的符号的相位。8如权利要求7所述的系统,还包括载波相位估计功能以及判定功能,所述载波相位估计功能配置成响应所述补偿的接收信号提供载波相位估计,所述判定功能配置成响应所述载波相位估计确定来自所述电信号的数据值,以提供表示所述光信号上调制的数据的。

6、输出。9如权利要求8所述的系统,还包含软判定前向纠错FEC解码器,其配置成从所述判定功能接收软判定数据流,并对由所述软判定数据流表示的编码数据进行解码以产生解码数据。10一种基于数字信号处理器DSP的接收器,包括相干接收器,其配置成接收、检测和数字化调制光信号以产生包含接收信号样本的电信号;以及DSP,其配置成存储包含与已知数据模式相关联的多个失真信号波形和与所述失真信号波形相关联的失真补偿值的失真补偿表,获得长度对应于所述失真补偿表中存储的所述失真信号波形的长度的接收信号的一部分,比较接收信号的区域和所述失真补偿表中的所述失真信号波形,选择所述失真补偿表中与所述接收信号的区域最接近一致的失真。

7、信号波权利要求书CN102349246ACN102349265A2/2页3形相关联的失真补偿值,以及使用所选择的失真补偿值对所述接收信号进行补偿。11如权利要求10所述的基于DSP的接收器,其中,所述调制光信号使用相移键控调制,并且其中,所述电信号表示所述调制光信号中的符号的相位。12如权利要求10所述的基于DSP的接收器,其中,所述失真补偿表配置成存储包含预定数量N个符号的N符号失真信号波形。13如权利要求10所述的基于DSP的接收器,其中,所述DSP配置成接收与训练数据序列相关联的信号,基于所述训练数据序列中的数据模式将接收信号波形安排到数据模式相关集合中,计算所述接收信号波形的失真补偿值。

8、,以及将带有所述失真补偿值的所述接收信号波形存储为由所述数据模式索引的所述失真补偿表。14如权利要求11所述的基于DSP的接收器,其中,所述DSP配置成响应所述补偿的接收信号执行载波相位估计以提供载波相位估计,以及响应所述载波相位估计执行判定功能以确定来自所述电信号的数据值,从而提供表示所述光信号上调制的数据的输出。15如权利要求14所述的基于DSP的接收器,还包含软判定前向纠错FEC解码器,其配置成从所述判定功能接收软判定数据流,并对由所述软判定数据流表示的编码数据进行解码以产生解码数据。16一种用于对信号中的数据模式相关信号失真进行补偿的失真补偿方法,所述方法包括提供失真补偿表,所述失真补。

9、偿表包含与已知数据模式相关联的多个失真信号波形和与所述失真信号波形相关联的失真补偿值;接收调制光信号并将所述调制光信号转换成数字化电信号;在数字信号处理器中处理所述数字化信号以获得长度对应于所述失真补偿表中存储的所述失真信号波形的长度的所述接收信号的一部分,比较接收信号的区域和所述失真补偿表中的所述失真信号波形,选择与所述接收信号的区域最接近一致的失真信号波形相关联的失真补偿值,以及使用所选择的失真补偿值修改所述接收信号以对失真进行补偿。17如权利要求16所述的失真补偿方法,其中,所述失真补偿表配置成存储包含预定数量N个符号的N符号失真信号波形。18如权利要求16所述的失真补偿方法,其中,比较。

10、所述接收信号的区域和所存储的失真信号波形包括计算所述接收信号的区域与所述失真补偿表中的所述失真信号波形之间的欧几里德距离,并且其中,选择所述失真补偿值包括选择与具有最小欧几里德距离的存储的失真信号波形相关联的失真补偿值。19如权利要求16所述的失真补偿方法,其中,所述数字化信号进一步处理成旋转所述接收信号的区域的相位,比较所述接收信号的区域的多个相位旋转和失真信号波形,并且在考虑所述相位旋转的每一个之后,选择与所述接收信号的区域最接近一致的失真信号波形相关联的失真补偿值。20如权利要求16所述的失真补偿方法,其中,所述调制光信号从使用符号速率为约25GBAUD的双极化QPSK信道在约25GHZ。

11、波分复用WDM的间距上调制的WDM信号解复用,并且其中,所述调制光信号以约100GB/S传送数据。权利要求书CN102349246ACN102349265A1/9页4相干光信号接收器中的数据模式相关信号失真补偿0001相关申请的交叉引用0002本申请是2010年3月5日提交的美国专利申请序号12/718,146的继续,并要求2009年3月10日提交的美国临时专利申请序号61/158,823的权益,通过引用将其完整地结合到本文中。技术领域0003本公开涉及信息的光传输,并且更具体来说,涉及相干光信号接收器中的数据模式相关失真补偿。背景技术0004信号可用于远距离传送数据。在光通信系统中,例如,数。

12、据可在一个或多个光波长上调制以产生可通过光波导例如,光纤传送的调制光信号。可用于光通信系统中的一种调制方案是相移键控,其中通过调制光波长的相位以使得光波长的相位或相变表示编码一个或多个比特的符号来传送数据。例如,在二进制相移键控BPSK调制方案中,可使用两个相位表示每个符号1比特。在正交相移键控QPSK调制方案中,可使用四个相位编码每个符号2比特。其它相移键控格式包括差分相移键控DPSK格式以及相移键控格式和差分相移键控格式的变体,例如归零DPSKRZDPSK。另一种调制格式是正交幅度调制QAM,其中信息调制到传送信号的相位和幅度两者上。0005为了接收数据,可对信号进行检测和解调。例如,在相。

13、位调制光通信系统中,相干光接收器可使用相干检测来检测调制光信号,并且相对于使用非相干检测的接收器可提供灵敏度优势。在此类系统中可实现数字信号处理DSP,用于处理接收信号以提供解调数据。接收信号的数字信号处理提供了速度和灵活性并可用于执行多种功能,包括估计接收信号的载波相位和使用估计的载波相位进行数据检测。0006但是,信号失真例如,传输期间在传输终端中,或在接收终端中可对检测和解调信号后获得的数据的完整性造成不利影响。在使用相位调制方案的光通信系统中,非线性效应例如,自相位调制SPM可导致调制信号中的相位失真,而这可极大降级相干检测性能并减少相干检测相对于非相干检测具有的接收器灵敏度优势。在2。

14、006年光纤通信和国家光纤工程师大会YICAI等人的“ONPERFORMANCEOFCOHERENTPHASESHIFTKEYINGMODULATIONIN40GB/SLONGHAULOPTICALFIBERTRANSMISSIONSYSTEMS关于40GB/S长距离光纤传输系统中的相干相移键控调制的性能”论文JTHB11,2006年3月中更详细地描述了BPSK信号的降级,通过引用将其完整地结合到本文中。在使用相位调制方案的光信号中还可能出现符号间干扰。0007调制信号中的失真例如,调制光信号中的符号间干扰或相位失真通常与数据模式或比特模式相关。图9和图10示出可能出现在基于单信道非线性传播模。

15、拟的光通信系统中的比特模式相关相位失真。图9显示失真的BPSK信号的星座图,其中星座点延伸到实轴上方和下方,指示了相位失真的影响。图10显示对应于多种比特模式的相位失真并示说明书CN102349246ACN102349265A2/9页5出相位失真如何与比特模式相关。0008已经提出了用于减轻由数据模式相关失真例如,光相干接收器中的非线性相位失真引起的性能惩罚PENALTY的方法。一种方法基于作为接收信号强度函数的、估计的相位失真来补偿非线性相位失真,例如,如在KHO和JKAHN的“ELECTRONICCOMPENSATIONTECHNIQUETOMITIGATENONLINEARPHASENO。

16、ISE减轻非线性相位噪声的电子补偿技术”,JOURNALOFLIGHTWAVETECHNOLOGY,22,7797832004以及KKIKUCHI的“ELECTRONICPOSTCOMPENSATIONFORNONLINEARPHASEFLUCTUATIONSINA1000KM20GB/SOPTICALQUADRATUREPHASESHIFTKEYINGTRANSMISSIONSYSTEMUSINGTHEDIGITALCOHERENTRECEIVER使用数字相干接收器在1000KM20GB/S光正交相移键控传输系统中对非线性相位波动进行电子后补偿”,OPTICSEXPRESS,VOL16,NO。

17、2,2007中描述的那样,通过引用将它们完整地结合到本文中。但是,当光信号强度在传播期间显著变化时在采用实际色散图的光通信系统中通常出现这种情况,这种方法可能会失败。0009另一种方法通过数字反向传播补偿非线性失真,例如,如在XLI、XCHEN、GGOLDFARB、EMATEO、IKIM、FYAMAN和GLI的“ELECTRONICPOSTCOMPENSATIONOFWDMTRANSMISSIONIMPAIRMENTSUSINGCOHERENTDETECTIONANDDIGITALSIGNALPROCESSING使用相干检测和数字信号处理对WDM传输损伤进行电子后补偿”,OPTICSEXPRE。

18、SS,VOL16,NO2,880888页,2008年1月21日以及EIP、APTLAU、DJBARROS和JMKAHN的“COMPENSATIONOFCHROMATICDISPERSIONANDNONLINEARITYUSINGSIMPLIFIEDDIGITALBACKPROPAGATION使用简化数字反向传播对色散和非线性进行补偿”,OSA相干光学技术及应用专题会会议论文集,马萨诸塞州波士顿,2008年7月13日16日中描述的那样,通过引用将其完整地结合到本文中。这种反向传播方法涉及复杂的计算并且在10100GB/S光传输中可能不实用。附图说明0010通过阅读以下结合附图的详细描述,将更好地。

19、理解这些及其它特征和优点,在附图中0011图1是符合本公开的系统的一个示范实施例的框图;0012图2是符合本公开的接收器的一个示范实施例的框图。0013图3是符合本公开的一实施例的包含具有失真补偿系统的接收器的通信系统的框图,该失真补偿系统用于对数据模式相关信号失真进行补偿。0014图4是示出符合本公开的一实施例的、用于对数据模式相关信号失真进行补偿的方法的流程图。0015图5是示出符合本公开的一实施例的、用于训练失真补偿系统的方法的流程图。0016图6和图7是分别示出不具有用于失真补偿的MAP检测和具有用于失真补偿的MAP检测的模拟光系统中的不同相位调制方案的Q因数的曲线图。0017图8是示。

20、出作为具有和不具有用于失真补偿的MAP检测并且具有不同调制格式的模拟光学系统的信道功率的函数的Q因数的曲线图。0018图9是示出失真的BPSK信号的星座图。0019图10是示出与不同比特模式相关联的比特模式相关相位失真的简图。说明书CN102349246ACN102349265A3/9页60020图11是符合本公开的在复用器和解复用器中进行过度滤波的WDM传输系统的一个示范实施例的框图。具体实施方式0021一种符合本公开的失真补偿系统和方法可用于对相干光信号接收器中接收的信号中的数据模式相关信号失真进行补偿。一般来说,该失真补偿系统和方法比较接收信号的区域即,相位和幅度和与已知数据模式相关联的。

21、、存储的失真信号波形,并选择与接收信号的区域最接近一致的失真信号波形相关联的补偿值。该失真补偿系统和方法使用所选择的补偿值对接收信号进行补偿,并由此减轻数据模式相关信号失真的影响。0022本文所使用的“失真补偿”是指修改接收信号以对接收信号中存在的失真提供至少一些减少。虽然失真补偿可包括消除失真以使得接收信号与出现失真之前的传送信号基本相同,但这不是限制并且本文所述的实施例不要求如此。0023根据示范实施例,本文所述的失真补偿系统和方法可用于光通信系统中,以减轻相位调制光信号中比特模式相关相位失真的影响。相位调制光信号可使用相移键控调制方案例如,BPSK、QPSK、DPSK、DQPSK或一些其。

22、它更高阶的NPSK方案或其一些变体例如,RZDPSK进行调制。在光通信系统中,比特模式相关信号失真可由光纤非线性效应例如,自相位调制SPM或其它非线性度引起,或由符号间干扰或其它线性失真引起。本文所述的失真补偿系统和方法还可用于传送信号中出现数据模式相关信号失真的其它通信系统中。0024图1是WDM传输系统100的一个示范实施例的简化框图,在该系统中可使用符合本公开的失真补偿系统和方法。传输系统服务于通过光信息通路102将多个光信道从传送终端104传送到一个或多个远程定位接收终端106。示范系统100可以是长距离水下系统,配置用于将信道从传送器传送到距离5000KM或以上的接收器。虽然示范实施。

23、例在光学系统的上下文中描述并且在结合长距离WDM光学系统时是有用的,但是本文讨论的宽广的概念可在传送和接收其它类型信号的其它通信系统中实现。0025本领域技术人员将认识到,为了便于说明,系统100描绘为极简化的点对点系统。例如,传送终端104和接收终端106当然均可配置为收发器,由此每个都可配置成执行传送和接收功能两者。但是为了便于说明,本文中仅针对传送功能或接收功能来描绘和描述终端。要理解,符合本公开的系统和方法可结合到大量网络组件和配置中。本文示出的示范实施例仅作为说明而不是限制来提供。0026在示出的示出的示范实施例中,多个传送器TX1、TX2TXN的每个在关联输入端口1081、1082。

24、108N上接收数据信号,并在关联波长1、2N上传送数据信号。传送器TX1、TX2TXN中的一个或多个可配置成使用PSK调制格式例如,DBPSK、DQPSK、RZDPSK、RZDQPSK等在相关联的波长上调制数据。为了便于说明,传送器当然以极简化形式示出。本领域技术人员将认识到,各传送器可包含配置用于在其相关联的波长传送具有所需幅度和调制的数据信号的电组件和光组件。0027分别在多个通路1101、1102110N上载运传送的波长或信道。数据信道由复用器或组合器112组合到光路102上的汇聚信号中。光信息通路102可包括光纤波导、光放大器、光滤波器、扩散补偿模块、以及其它有源组件和无源组件。说明书。

25、CN102349246ACN102349265A4/9页70028汇聚信号可在一个或多个远程接收终端106接收。解复用器114将波长1、2N的传送信道分离到与相关联的接收器RX1、RX2RXN耦合的相关联的通路1161、1162116N上。接收器RX1、RX2RXN中的一个或多个可配置成对传送信号进行解调,并且在相关联的输出通路1181、1182、1183118N上提供相关联的输出数据信号。0029图2是符合本公开的一个示范接收器200的简化框图。示出的示范实施例200包含用于接收通路116N上的输入信号的相干接收器配置202,以及用于处理相干接收器的输出以在通路118N上提供输出数据信号的数。

26、字信号处理DSP电路204。按照PSK调制格式在光输入信号的载波波长N上调制数据。相干接收器202将接收的光输入信号转换成一个或多个数字信号,它们作为DSP电路204的输入提供。DSP电路对来自数字信号的数据进行解调,以便在通路118N上提供表示在载波波长N上调制的数据的输出数据流。0030相干接收器202可采用多种配置。在示出的示范实施例中,接收器包含偏振分束器PBS206,第一90光混合OPTICALHYBRID和第二90光混合208、210,本地振荡器LO212,平衡检测器214、216、218、220以及模数A/D转换器222、224、226、228。下面简要描述相干光信号接收器中的这。

27、些组件的操作。一般来说,输入光信号的不同偏振由PBS206分裂到分离的通路上。各偏振被提供给相关联的90光混合208、210。各光混合在复数域空间中将其输入信号与LO振荡器信号的四种四边形状态混合。然后,各光混合将四个混合的信号递送到两对平衡检测器214、216、218、220。平衡检测器的输出由A/D转换器222、224、226、228转换成数字信号。0031A/D转换器的数字输出作为DSP电路204的输入提供。一般来说,DSP涉及使用一个或多个专用集成电路ASIC和/或配置用于例如,直接地和/或在软件指令的控制下执行特定指令序列的专用处理器的信号处理。在示出的示范实施例中,DSP电路204。

28、显示为包含预处理功能230、失真补偿功能231、可选本地振荡器LO频偏跟踪功能232、载波相位估计功能234、比特判定功能236以及可选的PRBS误码率功能238。这些功能可使用硬件、软件和/或固件的任何组合在多种配置中实现。虽然各功能分离地示出,但是要理解,这些功能中的任何一个或多个可在单个集成电路或处理器中、或在集成电路和/或处理器的组合中执行。另外,实现DSP功能的集成电路和/或处理器可完整或部分地在所示功能之间共享。0032DSP的预处理功能230可包括在不同类型的基于DSP的相干检测接收器中实现的多种光信号检测功能。例如,预处理功能可包括波形恢复和对准功能、时钟恢复功能、同步数据重采。

29、样功能、以及偏振跟踪和偏振模式色散PMD补偿功能。失真补偿功能231可配置成对符合本文所述实施例的接收信号中的数据模式相关失真进行补偿。可选的LO频偏跟踪功能232可配置成跟踪和补偿接收信号和LO信号之间的频偏。0033一般来说,由于PSK调制信号中的数据以光载波信号的相位编码,因此基于DSP的接收器中PSK调制信号的解调涉及估计和跟踪载波相位。载波相位估计功能234提供用于此目的并可配置为双级载波相位估计功能。来自载波相位估计功能的载波相位估计提供到确定由调制信号中的载波相位表示的数据值或比特值的比特判定功能236。在一些实施例中,比特判定功能236还可减轻数据模式相关信号失真例如,相位失真。

30、的影响。然后,可将数据提供在通路118N的输出上,来表示在载波波长N上调制的数据。可选的差错率测试功能238可配置用于在训练序列信号上执行误码率BER测试,以测试DSP电路204说明书CN102349246ACN102349265A5/9页8的性能。0034图3示出结合失真补偿系统300的简化通信系统,失真补偿系统300可用于执行接收信号的失真补偿,以减轻信号中的数据模式相关失真的影响。失真补偿系统300可在如上所述耦合到相干接收器202的DSP电路204中实现。为了简洁和易于说明,该系统显示为仅包含用于接收仅单个波长的单个相干接收器。应该理解,该系统可配置为包含解复用器和用于接收多个波长的多。

31、个接收器的WDM系统。在其它实施例中,失真补偿系统300可用于具有其它类型的接收器的其它通信系统中。0035在示范实施例中,相干接收器202接收、检测和数字化由传送器或传送终端104传送的光信号。例如,在传送相位调制光信号的光学系统中,相干接收器202接收光信号,检测接收光信号的电场,以及产生表示光信号中的符号的相位的数字化接收信号并由此在光信号上调制的数据。预处理功能230可执行对数字化接收信号的预处理。0036然后,失真补偿系统300可处理数字化接收信号以对数据模式相关失真进行补偿,例如,在载波相位估计功能234提供载波相位估计之前。在示范实施例中,失真补偿系统300通过比较接收信号的区域。

32、和存储的失真信号波形,并通过选择和施加与接收信号的区域最接近一致的失真信号波形相关联的失真补偿值来处理样本。然后,判定功能236可确定由载波相位估计表示的数据值例如,比特值并提供包含该数据或比特值的输出。因此,失真补偿系统300可通过将具有更少失真的数字化信号提供给载波相位估计功能234而允许改进的载波相位估计。0037在一实施例中,载波相位估计功能234可使用双级载波相位估计,例如,如美国临时专利申请序号61/159,018和美国专利申请序号_档案号TCM256/ST00022中公开的那样,通过引用将它们结合到本文中。失真补偿系统300可用于具有载波相位估计的系统中,所述系统例如使用相干PS。

33、K或差分编码PSK例如,DCPSK、DCBPSK、DCQPSK等的系统。失真补偿系统300还可用于在不具有载波相位估计的系统中例如,在使用相干差分相移键控例如,DPSK、DBPSK、DQPSK等的系统中,对接收信号中的失真进行补偿。0038失真补偿系统300包含失真补偿表310,其用于存储与已知数据模式相关联的失真信号波形和与之相关联的失真补偿值。失真补偿系统300还包含失真补偿器320,其用于比较接收信号的区域和存储的失真信号波形并选择与最接近一致的存储的信号波形相关联的失真补偿值。失真补偿器320可在长度对应于失真补偿表310中存储的失真信号波形的长度的移位窗口内获得接收数字化信号的一部分。

34、例如,使用移位寄存器。失真补偿表310可例如存储在DSP电路内或耦合到DSP电路的存储器中。失真补偿器320可在DSP电路中作为硬件、软件、固件或它们的组合来实现。0039在示范实施例中,存储的信号波形可以是包含预定数量N个符号的模式的N符号片段例如,5比特模式可包含00000、00001、00010,。因此,失真补偿表310可以是存储具有N个符号的长度的N符号信号波形及相关联的失真补偿值的N符号表,而失真补偿器320可使用N符号移位窗口来获得N符号接收信号的区域。失真补偿表310还可由对应于N符号波形的数据模式或比特模式索引。0040在N符号接收信号的区域馈送到失真补偿器320时,失真补偿器。

35、320比较N符号接收信号的区域和表310中的条目,并通过使用相似度计算例如,最大后验概率MAP检测算法来搜索与N符号接收信号的区域最接近一致的存储的失真信号波形。例如,失真说明书CN102349246ACN102349265A6/9页9补偿器320可计算和比较N符号接收信号的区域与失真补偿表310中的存储的N符号失真信号波形之间的欧几里德距离。具有到接收信号的区域最小欧几里德距离的、存储的N符号信号波形被确定为最接近一致。N符号窗口内的接收信号的区域RS1、RS2、RSN与存储的N符号波形SS1、SS2、SSN之间的欧几里德距离可计算如下00410042也可以使用其它类似算法来确定最接近一致的。

36、失真信号波形。例如,根据另一个实施例,可使用最大相关准则来确定最接近一致的失真信号波形。还可使用CHASE算法提高失真补偿表的最小欧几里德距离或最大相关搜索的速度。根据进一步的实施例,可使用最大似然序列估计MLSE算法来确定最接近一致的失真信号波形。0043一旦失真补偿器320找到最接近一致的、存储的N符号失真信号波形,则选择并使用与失真补偿表310中的该存储的信号波形相关联的失真补偿值来补偿接收信号的区域中的失真。然后,补偿的信号可提供给载波相位估计功能234或在不具有载波相位估计的系统中直接提供给判定功能236。0044根据一实施例,失真补偿器320还可考虑接收信号与对应于调制格式或所使用。

37、方案的目标相位星座之间的未知相移即,在载波相位中。在这个实施例中,接收信号的区域的相位可按某种预定的步长或自适应步长旋转。对于接收信号的区域的每个相位旋转,失真补偿器320可在失真补偿表310中搜索最接近一致的失真信号波形,如上所述。失真补偿器320可比较接收信号的区域的当前相位旋转和接收信号的区域的前一个相位旋转的最大相似度值例如,欧几里德距离,以确定在总共2相位旋转之后失真补偿表中的全局最大相似度条目。然后,考虑所有的相位旋转步长,可选择和施加与接收信号的区域最接近一致的失真信号波形相关联的失真补偿值。0045失真补偿系统300可进一步包含训练器340,用于使用表示已知数据模式的失真信号来。

38、训练系统,以生成失真补偿表310。训练器340可在DSP电路中作为硬件、软件、固件或它们的组合来实现。为了执行训练功能,可由传送器104传送预设训练序列,例如,伪随机比特序列PRBS。相干接收器202接收、检测和数字化可能因数据模式相关失真例如,光信号中的相位失真或符号间干扰原因而失真的训练序列信号。0046训练器340可获得接收训练序列信号例如,在移位N符号窗口内并基于窗口中的数据模式将接收信号波形N符号片段安排到数据模式相关集合中。例如,对于N比特数据模式,训练器340可基于围绕每个比特的N比特窗口中的N比特模式安排接收信号波形。在一个示例中,可安排5比特数据模式以使得与00000比特模式。

39、相关联的信号波形安排在一集合中,与00001比特模式相关联的信号波形安排在一集合中,与00010比特模式相关联的信号波形安排在一集合中等。然后,训练器340可对每个集合中的波形求平均以减轻噪声影响,并且将平均的波形存储在存储器中作为由比特模式索引的失真补偿表310。对于每个存储的波形,训练器340还可基于失真信号的区域即,相位和幅度与无失真的相应传送信号的区域之间的差来计算补偿值。因此,失真补偿值可包括能够被施加到失真接收信号以产生与相应的未失真传送信号更相似的补偿信号的值。计算的失真补偿值可与相关联的N符号失真信号波形一起存储在表310中。0047训练器340可在系统操作的初始阶段执行训练并。

40、生成失真补偿表310。训练器340说明书CN102349246ACN102349265A7/9页10还可在系统操作期间使用预设非用户数据更新失真补偿表和/或可通过判定功能236的输出和/或前向纠错FEC数据及接收信号的区域自适应地进行更新。更新该失真补偿表允许惩罚减轻,从而适应传输系统中的改变,例如,偏振模式色散PMD。0048在一些实施例中,失真补偿系统300还可使用软判定前向纠错FEC来提高性能。FEC涉及将适合的纠错码插入传送的数据流中以便于检测和纠正无之前已知信息的数据错误。纠错码在用于数据流的FEC编码器例如,在传送器104中中生成。FEC编码/解码可根据多种FEC方案来实现,FEC。

41、方案包括但不限于线性和循环汉明码、循环BOSECHAUDHURIHOCQUENGHEMBCH码、卷积维特比码、循环GOLAY和FIRE码、以及一些更新的码例如,增强型卷积码和乘积码TCC、TPC和低密度奇偶校检LDPC码。0049在软判定FEC中,生成表示接收数据的置信水平或可靠性例如,某个比特极可能是一、可能是一、可能是零、还是最可能是零的多比特“软”信息。额外的“软”信息使能更有效的FEC解码。美国专利NO7,398,454、美国专利申公开号2006/0136798、和美国专利申请序号12/108,155中更详细地公开了软判定FEC的示例,通过引用将它们全部完整地结合到本文中。0050为了。

42、实现软判定FEC解码,检测系统300可包含与判定功能236组合的软判定FEC解码器350。判定功能236可生成软判定数据流,而软判定FEC解码器350接收该软判定数据流,恢复纠错码并使用它们来纠正接收数据流中的任何错误。在一实施例中,判定功能236可计算每个判定比特的可靠性以生成软判定数据流。可靠性计算可基于计算的欧几里德距离、最大相关准则或表示接收信号样本与已知比特模式有多么一致的其它准则。0051训练器340还可响应来自FEC解码器350的反馈来调整失真补偿表310中的计算失真补偿值,这可进一步提高系统性能。例如,如果FEC解码器350纠正训练序列的接收N符号模式中的比特值之一,则馈送回用。

43、于该比特模式的训练器340的软信息反映了纠正的比特。然后,纠正的软信息可由训练器340用于修改用于那个N符号模式的失真补偿值,例如,通过更新失真补偿表310。0052图4和5示出符合本公开的方法。图4示出用于对信号中的数据模式相关信号失真进行补偿的失真补偿方法。这种失真补偿方法可使用图13中示出的系统实现或可在接收和检测具有数据模式相关信号失真的信号的其它系统中实现。根据该失真补偿方法,与已知数据模式相关联的失真信号波形连同相关联的失真补偿值例如,通过训练和创建N符号失真补偿表一起提供410。该失真补偿方法还包括接收412调制的光信号并将该光信号转换成数字化电信号例如,使用相干接收器,并且获得。

44、414长度对应于存储的信号波形的长度的接收信号的一部分例如,在N符号滑动窗口内。该失真补偿方法进一步包括比较416接收信号的那部分的信号的区域例如,在滑动窗口内和失真信号波形,以及选择418与接收信号的区域最接近一致的失真信号波形相关联的失真补偿值例如,使用MAP检测技术。然后,使用所选择的失真补偿值修改420接收信号,以对失真进行补偿。0053图5示出对用于对信号中的数据模式相关信号失真进行补偿的系统进行训练的训练方法。这种训练方法可使用图13中示出的系统实现,或者在接收和检测具有数据模式相关信号失真的信号的其它系统中实现。该训练方法包括接收510表示包括信号失真的训练序列例如,PRBS的信。

45、号,以及数字化512接收信号从而产生与训练数据序列相关联的失真信号波形例如,使用相干接收器。该训练方法还包括将接收失真信号波形说明书CN102349246ACN102349265A8/9页11例如,N符号片段安排514到数据模式相关集合中,以及确定515对应于失真信号波形的失真补偿值。该训练方法还包括将接收信号波形连同失真补偿值一起存储516作为由数据模式索引的失真补偿表。0054图68示出用于在模拟的系统中减轻传送信号中的数据模式相关失真的系统和方法的效果。图6和图7示出Q因数作为模拟系统的回路数的函数。如图所示,与不具有用于失真补偿的MAP检测的模拟系统图6相比,在使用MAP检测进行失真补。

46、偿的模拟系统图7中Q因数更高。图8进一步示出Q因数作为具有和不具有用于失真补偿的MAP检测的、不同相移键控调制方案的信道功率的函数。0055参照图11,失真补偿系统还可用于在高谱效率100GB/SWDM传输系统1100中减轻传送信号中的数据模式相关失真。在这个实施例中,可通过在25GHZWDM间距上传送25GBAUD双极化QPSK信道实现400的谱效率。根据WDM传输系统1100的这个实施例,当组合信道以在光传输通路102上提供汇聚WDM光信号时,传送终端1104可执行WDM信道即,波长1、2N的过度滤波例如,比传统WDM复用器多20的滤波。在传送终端1104中,可使用光学交错滤波器1122和。

47、定向耦合器1124在复用器1112中滤波和组合WDM信道。以相似的方式,可由解复用器1114在接收终端1106对WDM信道进行解复用,解复用器1114也可包括定向耦合器1126和光学交错滤波器1128的组合。0056见于复用器1112和解复用器1114的窄带滤波器形状由于它们相对于光数据信道的谱宽的窄带宽,可引起强烈的符号间干扰ISI。信道内ISI是高度数据模式相关的,并且因此可通过使用上述失真补偿系统和方法的实施例来有效减少ISI引起的惩罚。0057相应地,本文所述的失真补偿系统和方法的实施例可减轻数据模式相关信号失真并提高通信系统例如,光通信系统的性能。0058与一个实施例一致,提供用于对。

48、信号中的数据模式相关信号失真进行补偿的系统。该系统包括失真补偿表,配置成存储与已知数据模式相关联的多个失真信号波形和与失真信号波形相关联的失真补偿值,该失真信号波形具有某个长度。该系统还包括失真补偿器,其配置成获得对应于失真补偿表中存储的失真信号波形的长度的接收信号的一部分,比较接收信号的区域和失真补偿信号表中的失真信号波形,选择与接收信号的区域最接近一致的失真信号波形相关联的失真补偿值,以及使用所选择的失真补偿值对接收信号进行补偿。0059与另一个实施例一致,基于数字信号处理器DSP的接收器包括相干接收器,其配置成接收、检测和数字化调制光信号以产生接收信号样本;以及DSP,其配置成存储包含与。

49、已知数据模式相关联的多个失真信号波形和与失真信号波形相关联的失真补偿值的失真补偿表,获得长度对应于失真补偿表中存储的失真信号波形的长度的接收信号的一部分,比较接收信号的区域和失真补偿表中的失真信号波形,选择失真补偿表中与接收信号的区域最接近一致的失真信号波形相关联的失真补偿值,以及使用所选择的失真补偿值对接收信号进行补偿。0060与进一步的实施例一致,提供用于对信号中的数据模式相关信号失真进行补偿的失真补偿方法。该方法包括提供包括与已知数据模式相关联的多个失真信号波形和与失真信号波形相关联的失真补偿值的失真补偿表;接收调制光信号并将该调制光信号转换成数字化电信号;在数字信号处理器中处理数字化信号以获得长度对应于失真补偿表中存储说明书CN102349246ACN102349265A9/9页12的失真信号波形的长度的接收信号的一部分,比较接收信号的区域和失真补偿表中的失真信号波形,选择与接收信号的区域最接近一致的失真信号波形相关联的失真补偿值,以及使用所选择的失真补偿值对接收信号进行补偿。0061虽然本文描述了本发明的原理,但本领域技术人员会理解,本描述仅作为举例,而不是对本发明的范围进行限制。除了本文示出及描述的示范实施例之外,可在本发明的范围内考虑其它实施例。本领域普通技术人员所做的修改和替换被认为在本发明的范围之内,仅所附权利要。

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