致谢 | 第4-5页 |
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第18-31页 |
1.1 研究背景和意义 | 第18-21页 |
1.2 研究历史与现状 | 第21-28页 |
1.2.1 相干光通信研究历史 | 第21-24页 |
1.2.2 信道均衡算法研究现状 | 第24-27页 |
1.2.3 频偏估计算法研究现状 | 第27-28页 |
1.3 论文的主要内容和创新点 | 第28-31页 |
1.3.1 主要内容 | 第28-30页 |
1.3.2 创新点 | 第30-31页 |
2 相干光通信系统 | 第31-53页 |
2.1 系统的基本结构 | 第31-32页 |
2.2 发送端 | 第32-36页 |
2.2.1 多级调制格式及其频谱效率 | 第32-33页 |
2.2.2 马赫曾德调制器 | 第33-34页 |
2.2.3 m-PSK和m-QAM调制器 | 第34-36页 |
2.3 光纤信道 | 第36-41页 |
2.3.1 光纤损耗 | 第36-37页 |
2.3.2 光放大器 | 第37页 |
2.3.3 光纤色散 | 第37-40页 |
2.3.4 光纤非线性效应 | 第40-41页 |
2.4 接收端 | 第41-52页 |
2.4.1 光前端子系统 | 第42-45页 |
2.4.2 模数转换子系统 | 第45-46页 |
2.4.3 数字信号处理子系统 | 第46-52页 |
2.5 本章小结 | 第52-53页 |
3 相干光通信系统的时域色散均衡 | 第53-69页 |
3.1 多速率光通信系统模型 | 第53-55页 |
3.2 现有时域色散均衡算法 | 第55-61页 |
3.2.1 时间采样方法(TSM) | 第55-57页 |
3.2.2 截断的频率采样方法(TFSM) | 第57-58页 |
3.2.3 频率采样方法(FSM) | 第58-59页 |
3.2.4 最小二乘方法(LSM) | 第59-61页 |
3.3 基于维纳滤波器的时域色散均衡算法设计 | 第61-64页 |
3.4 数值仿真 | 第64-67页 |
3.4.1 误码率性能 | 第64-66页 |
3.4.2 滤波器频域特性 | 第66-67页 |
3.5 设计和实施复杂性分析 | 第67页 |
3.6 本章小结 | 第67-69页 |
4 QPSK相干光系统的频偏估计 | 第69-88页 |
4.1 信号模型 | 第69-70页 |
4.2 现有QPSK调制系统频偏估计算法 | 第70-81页 |
4.2.1 相位增量(PI)算法 | 第70-72页 |
4.2.2 两阶段(Two-Stage)算法 | 第72-74页 |
4.2.3 符号频谱(FSS)算法 | 第74-77页 |
4.2.4 符号相位频谱(FSSA)算法 | 第77-81页 |
4.3 改进的符号相位频谱(IFSSA)算法设计 | 第81-84页 |
4.4 性能比较 | 第84-87页 |
4.4.1 估计精度 | 第84-85页 |
4.4.2 估计范围 | 第85-86页 |
4.4.3 复杂性分析 | 第86-87页 |
4.5 本章小结 | 第87-88页 |
5 16-QAM相干光系统的频偏估计 | 第88-104页 |
5.1 信号模型 | 第88页 |
5.2 现有16-QAM调制系统频偏估计算法 | 第88-96页 |
5.2.1 连续一类符号(CCIS)相位增量算法 | 第88-91页 |
5.2.2 两阶段(Two-Stage)算法 | 第91-92页 |
5.2.3 符号频谱(FSS)算法 | 第92-94页 |
5.2.4 改进的符号相位频谱(IFSSA)算法 | 第94-96页 |
5.3 相邻各类符号相位增量(8thPI)算法设计 | 第96-99页 |
5.4 性能比较 | 第99-102页 |
5.4.1 估计精度 | 第99-100页 |
5.4.2 估计范围 | 第100页 |
5.4.3 最优观测长度 | 第100-101页 |
5.4.4 误码率 | 第101-102页 |
5.4.5 复杂性分析 | 第102页 |
5.5 本章小结 | 第102-104页 |
6 总结与展望 | 第104-106页 |
6.1 工作总结 | 第104-105页 |
6.2 研究展望 | 第105-106页 |
参考文献 | 第106-116页 |
附录A 维纳滤波器的频域表达式 | 第116-119页 |
作者简历及在学研究成果 | 第119-122页 |