[发明专利]光纤通信系统中自适应均衡方法、装置、电子设备及介质有效
申请号: | 201910374738.7 | 申请日: | 2019-05-07 |
公开(公告)号: | CN110098875B | 公开(公告)日: | 2020-07-03 |
发明(设计)人: | 忻向军;田凤;张琦;王冰雁;田清华;王拥军;杨雷静 | 申请(专利权)人: | 北京邮电大学 |
主分类号: | H04B10/69 | 分类号: | H04B10/69;H04B10/61 |
代理公司: | 北京柏杉松知识产权代理事务所(普通合伙) 11413 | 代理人: | 丁芸;项京 |
地址: | 100876 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 光纤通信 系统 自适应 均衡 方法 装置 电子设备 介质 | ||
本发明实施例提供了一种光纤通信系统中自适应均衡方法、装置、电子设备及介质,其中方法包括:获取当前接收信号;通过卡尔曼滤波器的第一预设方程,确定当前接收信号与信息发送端发送的初始信号的当前预测相位差;通过测量相位差矩阵及预设相位差期望值,确定当前预测误差值;通过当前预测相位差及预设平均模式色散值,确定当前测量矩阵;利用当前测量矩阵及第二预设方程,确定当前卡尔曼增益;利用当前卡尔曼增益、当前预测相位差及当前预测误差值,更新当前预测相位差;确定当前预测相位差小于预设相位阈值时的目标相位差;在目标相位差的条件下,确定当前接收信号对应的目标输出信号。本发明实现了简单高效的对多芯少模通信系统进行损伤均衡。
技术领域
本发明涉及通信技术领域,特别是涉及一种光纤通信系统中自适应均衡方法、装置、电子设备及介质。
背景技术
随着数据业务快速发展,现有信息业务如高清视频、云计算等大量增长,以及未来大规模产生的新兴产业——如人工智能、无人驾驶汽车等,都将对网络通信大容量化产生巨大的需求。
空分复用技术能极大地提高光传输系统容量,大幅提升频谱效率。它是采用一种基于光模式的正交性在多芯光纤或者少模光纤中,对空间维度进行复用的复用技术。在采用空分复用的多芯少模传输系统中,信号经过发射、传输并接收,会受到包括模式色散、模式耦合和芯间耦合等各种信道损伤的影响,使得在信息接收端接收的信号与信息发送端的初始信号存在较大的偏差。
为了解决这些问题,需要在接收端采用信道均衡算法,对损伤效应进行补偿均衡。随着光纤通信系统不断朝着大容量超长距离传输发展,要求光纤通信技术朝着低成本、高精度灵活可调的方向发展,如何实现简单高效的对多芯少模通信系统进行损伤均衡,仍然是亟待解决的技术问题。
发明内容
本发明实施例的目的在于提供一种光纤通信系统中自适应均衡方法、装置、电子设备及介质,以实现简单高效的对多芯少模通信系统进行损伤均衡,使得在信息接收端接收的信号接近信息发送端的初始信号。具体技术方案如下:
第一方面,本发明实施例公开了一种光纤通信系统中自适应均衡方法,应用于多芯少模光纤通信系统的信息接收端,所述方法包括:
获取当前接收信号;所述当前接收信号为所述多芯少模光纤通信系统中信息发送端发送的初始信号经过三模三芯光纤信道链路传输后得到的信号;
通过卡尔曼滤波器的第一预设方程,确定所述当前接收信号与所述信息发送端发送的初始信号的当前预测相位差;
通过测量相位差矩阵及预设相位差期望值,确定当前预测误差值;
通过所述当前预测相位差及预设平均模式色散值,确定当前测量矩阵;
利用所述当前测量矩阵及第二预设方程,确定当前卡尔曼增益;
利用所述当前卡尔曼增益、所述当前预测相位差及所述当前预测误差值,更新所述当前预测相位差;
确定所述当前预测相位差小于预设相位阈值时的目标相位差;
在所述目标相位差的条件下,确定所述当前接收信号对应的目标输出信号。
可选地,所述第一预设方程为:
x-=x
其中,x-表示当前接收信号与所述初始信号的当前预测相位差;当当前时间为第一次运算时,x表示初始相位差;当当前时间不为第一次运算时,x表示上一次运算得到的预测相位差。
可选地,在所述通过卡尔曼滤波器的第一预设方程,确定所述当前接收信号与所述信息发送端发送的初始信号的当前预测相位差之后,所述方法还包括:
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