[发明专利]用于生成可编程n正交幅度调制的数字光调制器在审
申请号: | 201480058959.9 | 申请日: | 2014-11-07 |
公开(公告)号: | CN105684330A | 公开(公告)日: | 2016-06-15 |
发明(设计)人: | 郑学彦;郑大卫;沈晓;摩根·陈;雷红兵 | 申请(专利权)人: | 华为技术有限公司 |
主分类号: | H04B10/516 | 分类号: | H04B10/516 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 518129 广东*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 用于 生成 可编程 正交 幅度 调制 数字 调制器 | ||
相关申请案交叉申请
本申请要求于2013年11月8日递交的发明名称为“用于生成可编程n 正交幅度调制的数字光调制器”的第14/075,882号美国专利申请的在先申请 优先权,该在先申请的内容以引入的方式并入本文。
技术领域
本发明大体涉及通信网络,特别地,涉及一种用于生成可编程n正交幅 度调制的数字光调制器。
背景技术
正交幅度调制(简称QAM)是一种通过调制两个载波的幅度来传输两 个信号的调制方案。所述载波通常为正弦波,且由于两者之间的相位差为 90度而被称作正交载波。然后,对调制载波进行相加并传输至目的地。 QAM广泛用于通信领域,并且越来越多地用于光纤系统中。
发明内容
在一个实施例中,本发明包括一种装置,包括:数字电信号输入端;光 信号输入端;数字驱动器,耦合至所述数字电信号输入端;以及调制器,耦 合至所述光信号输入端和所述数字驱动器,其中,所述数字电信号输入端和 所述调制器之间不存在数模转换器。
在另一实施例中,本发明包括一种光收发器,包括:光信号输入端;第 一调制段,耦合至所述光信号输入端;第二调制段,耦合至所述光信号输入 端,和所述第一调制段并联,其中,所述第一调制段包括:第一数字电信号 输入端;第一数字驱动器,耦合至所述第一数字电信号输入端;以及第一调 制器,耦合至所述第一数字驱动器;所述第二调制段包括:第二数字电信号 输入端;第二数字驱动器,耦合至所述第二数字电信号输入端;以及第二调 制器,耦合至所述第二数字驱动器;以及光信号输出,耦合至所述第一调制 段和所述第二调制段。
在又一实施例中,本发明包括一种方法,包括:接收光信号;以及采用 来自数字电信号处理器的数字电信号对所述光信号进行调制,其中,在将所 述数字电信号用于调制所述光信号之前,不将所述数字电信号转换为模拟信 号。
结合以下附图和权利要求的详细描述,这些以及其他特征将会被清楚的 理解。
附图说明
为了更透彻地理解本发明,现参阅结合附图和具体实施方式而描述的以 下简要说明,其中的相同参考标号表示相同部分。
图1为一种可以用于生成nQAM的传统装置的实施例示意图;
图2为一种可以用于生成nQAM的数字光收发器的实施例示意图;
图3为本发明实施例提供的一种16QAM信号星座图;
图4为本发明实施例提供的一种64QAM信号星座图;
图5为一种在采用3个调制段的收发器的一个分支中生成16QAM的实 施例的示意图;
图6为本发明实施例提供的一种针对采用3个调制段生成16QAM的电 场值表;
图7示出了一种可以用于生成nQAM的收发器的实施例中延迟的示意 图;
图8为一种针对可以用于生成nQAM的收发器实施例的电场值表;
图9为一种可以用于生成nQAM的数字光收发器的实施例的示意图;
图10为本发明实施例提供的一种针对采用两个不相等段生成16QAM 的电场值表。
具体实施方式
首先应理解,尽管下文提供一项或多项实施例的说明性实施方案,但所 公开的系统和/或方法可使用任何数目的技术来实施,无论该技术是当前已 知还是现有的。本发明决不应限于下文所说明的说明性实施方案、附图和技 术,包括本文所说明并描述的示例性设计和实施方案,而是可在所附权利要 求书的范围以及其等效物的完整范围内修改。
在40千兆位每秒(简称Gb/s)、100Gb/s和/或更快的系统中越来越多的 采用相干技术已经成为光电子学的最新趋势。然而,高速模数(简称 ADC)和/或数模转换器(简称DAC)、光调制器以及线性射频(简称RF) 驱动器等各种关键光电子部件与高功耗和高成本有关,因而可能会不利于收 发器等部件以相干形式实现。因而,需要适用于光电子系统的低功率调制 器。
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