一種用于時鐘恢復(fù)的相位檢測方法和裝置制造方法
【專利摘要】本發(fā)明實(shí)施例提供了一種用于時鐘恢復(fù)的相位檢測方法和裝置,所述裝置包括相位檢測器,所述相位檢測器包括:計算單元,其根據(jù)不同時刻的接收功率的乘積計算相位差,以便利用該相位差進(jìn)行時鐘恢復(fù);其中,所述接收功率是以預(yù)定采樣率對輸入信號進(jìn)行采樣時獲得的接收功率,其中,所述預(yù)定采樣率是符號率的2倍。通過本發(fā)明實(shí)施例的方法和裝置,僅根據(jù)不同時刻的接收功率的乘積計算相位差,克服了在有較大頻差或線寬的情況下,或者發(fā)送信號是譜寬接近符號率的奈奎斯特(Nyquist)信號的情況下,傳統(tǒng)的相位檢測方法失效的問題。
【專利說明】—種用于時鐘恢復(fù)的相位檢測方法和裝置
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001]本發(fā)明涉及光通信【技術(shù)領(lǐng)域】,尤其涉及一種用于時鐘恢復(fù)的相位檢測方法、相位檢測器、包含該相位檢測器的時鐘恢復(fù)裝置以及包含該時鐘恢復(fù)裝置的相干光接收機(jī)。
【背景技術(shù)】
[0002]在一個通信系統(tǒng)中,發(fā)送端的信號經(jīng)過信道傳輸?shù)竭_(dá)接收端,在這個過程中,信號波形往往已經(jīng)發(fā)生了嚴(yán)重的畸變。在接收端,如果不作任何處理,是無法得到發(fā)送的數(shù)據(jù)的。在實(shí)際的接收機(jī)中,通常要進(jìn)行時鐘和數(shù)據(jù)恢復(fù)(clock and data recovery,⑶R)。其中,時鐘恢復(fù)(clock recovery, CR)的目的是在本地產(chǎn)生一個時鐘信號,該時鐘信號的頻率和相位和接收信號的符號發(fā)生變化的頻率和相位保持一致。
[0003]圖1和圖2是相干光通信系統(tǒng)的示意圖。在接收端,接收到的光信號與本振激光器進(jìn)行混頻,相干探測器將光信號轉(zhuǎn)換為電信號,模數(shù)轉(zhuǎn)換器(analog-digitalconverter, ADC)對電信號進(jìn)行采樣和量化,將其轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號。
[0004]圖1中用一個壓控振蕩器(voltage controlled oscillator, VC0)的輸出驅(qū)動ADC進(jìn)行采樣,相干光通信系統(tǒng)中通常要求ADC的采樣率是符號率的2倍。VCO的輸出即本地時鐘信號。VCO輸出信號的相位(頻率)受外加電壓控制。相位檢測器的輸出加到VCO上,用來控制VCO輸出信號的相位,從而控制ADC的采樣相位。該實(shí)施例中時鐘恢復(fù)模塊包括相位檢測器和壓控振蕩器。因為光信號經(jīng)過光信道傳輸時,信號的波形會因色散發(fā)生畸變。當(dāng)色散很大時,信號的波形嚴(yán)重畸變,時鐘恢復(fù)會失敗,所以在模數(shù)轉(zhuǎn)換器之后有一個色散補(bǔ)償器,它補(bǔ)償絕大部分的累積色散,使時鐘恢復(fù)能成功。關(guān)于色散補(bǔ)償器的設(shè)置,見參考文獻(xiàn)[2]。色散補(bǔ)償后的信號既進(jìn)入時鐘恢復(fù)模塊,也進(jìn)入數(shù)據(jù)恢復(fù)模塊。時鐘恢復(fù)模塊(虛線框)包括相位檢測器和壓控振蕩器。數(shù)據(jù)恢復(fù)模塊包括一系列數(shù)字信號處理(如自適應(yīng)均衡、相位恢復(fù)等),它最終恢復(fù)出發(fā)送的數(shù)據(jù)。正確的數(shù)據(jù)恢復(fù)要求ADC的采樣頻率和相位與信號的符號變化的頻率和相位保持一致,這正是由時鐘恢復(fù)保證的。
[0005]圖2是相干光通信系統(tǒng)的另一個實(shí)施例,和圖1不同的是,圖2的相干光通信系統(tǒng)不是用壓控振蕩器,而是用自由的振蕩器來驅(qū)動ADC。在ADC之后,對數(shù)字信號進(jìn)行重采樣。因為重采樣可以等效地引入任意的延時,而引入延時的大小受相位檢測器的輸出信號控制,所以它可以等效為采樣時刻的調(diào)整。該實(shí)施例中時鐘恢復(fù)模塊包括相位檢測器和重米樣器。
[0006]在圖1和圖2這兩個實(shí)施例中都用到了相位檢測器(phase detector),這是時鐘恢復(fù)中的關(guān)鍵模塊。它指示當(dāng)前采樣相位(時刻)相對于符號變化的相位是提前了還是落后了,根據(jù)它就能對采樣相位作有方向地調(diào)整。在圖1中,根據(jù)此相位差可調(diào)整壓控振蕩器輸出信號的相位,從而直接調(diào)整ADC的采樣時刻;在圖2中,根據(jù)此相位差可調(diào)節(jié)重采樣模塊引入的延時,從而等效地調(diào)整采樣時刻。常用的相位檢測器的方法是Gardner方法,其是對接收信號的1、Q分量分別計算相位差。
[0007]發(fā)明人在實(shí)現(xiàn)本發(fā)明的過程中發(fā)現(xiàn),Gardner方法具有一定的局限性。一方面,在相干光通信系統(tǒng)中,接收端的本振激光器和發(fā)送端的激光器之間存在一定的頻差,而且各自都有一定的線寬,在沒有相位恢復(fù)的情況下,是不能從接收信號中得出實(shí)際的I分量和Q分量的,因此在有較大頻差或線寬的情況下,Gardner方法會失效。另一方面,下一代更高容量的光通信系統(tǒng)會采用譜效率更高的奈奎斯特(Nyquist)信號。Nyquist信號是嚴(yán)格帶寬受限信號,其頻譜嚴(yán)格受限于區(qū)間[-Β(1+α)/2,Β(1+α)/2]。這里B是符號率,α稱為滾降系數(shù)。對于譜寬接近符號率的Nyquist信號(滾降系數(shù)α很小),即使沒有頻差,Gardner方法也會失效。
[0008]應(yīng)該注意,上面對技術(shù)背景的介紹只是為了方便對本發(fā)明的技術(shù)方案進(jìn)行清楚、完整的說明,并方便本領(lǐng)域技術(shù)人員的理解而闡述的。不能僅僅因為這些方案在本發(fā)明的【背景技術(shù)】部分進(jìn)行了闡述而認(rèn)為上述技術(shù)方案為本領(lǐng)域技術(shù)人員所公知。
【發(fā)明內(nèi)容】
[0009]本發(fā)明實(shí)施例提供了一種用于時鐘恢復(fù)的相位檢測方法和裝置,以解決在有較大頻差或線寬的情況下,或者發(fā)送信號是譜寬接近符號率(頻譜滾降系數(shù)很小)的Nyquist信號的情況下,傳統(tǒng)的相位檢測方法失效的問題。
[0010]根據(jù)本發(fā)明實(shí)施例的第一方面,提供了一種相位檢測器,其中,所述相位檢測器包括:
[0011]計算單元,其根據(jù)不同時刻的接收功率的乘積計算相位差,以便利用該相位差進(jìn)行時鐘恢復(fù);
[0012]其中,所述接收功率是以預(yù)定采樣率對輸入信號進(jìn)行采樣時獲得的接收功率。其中,所述預(yù)定采樣率時符號率的2倍。
[0013]根據(jù)本發(fā)明實(shí)施例的第二方面,提供了一種時鐘恢復(fù)裝置,其中,所述時鐘恢復(fù)裝置包括:
[0014]壓控振蕩器,用于驅(qū)動模數(shù)轉(zhuǎn)換器進(jìn)行采樣;以及
[0015]第一方面所述的相位檢測器,與所述壓控振蕩器相連,用于檢測相位差。
[0016]根據(jù)本發(fā)明實(shí)施例的第三方面,提供了一種單偏振的相干光接收機(jī),其中,所述數(shù)字相干接收機(jī)包括:
[0017]相干探測器,其將接收到的光信號轉(zhuǎn)換為電信號;
[0018]模數(shù)轉(zhuǎn)換器,與所述相干探測器相連,用于對所述相干探測器輸出的接收信號的I路分量和Q路分量進(jìn)行模數(shù)轉(zhuǎn)換;
[0019]色散補(bǔ)償器,與所述模數(shù)轉(zhuǎn)換器相連,用于對所述模數(shù)轉(zhuǎn)換器輸出的接收信號進(jìn)行色散補(bǔ)償;
[0020]數(shù)據(jù)恢復(fù)器,與所述色散補(bǔ)償器相連,用于對經(jīng)過所述色散補(bǔ)償器補(bǔ)償了色散的接收信號進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù);以及
[0021]第二方面所述的時鐘恢復(fù)裝置,該時鐘恢復(fù)裝置的壓控振蕩器還與所述模數(shù)轉(zhuǎn)換器相連,用于驅(qū)動所述模數(shù)轉(zhuǎn)換器進(jìn)行采樣;該時鐘恢復(fù)裝置的相位檢測器還與所述色散補(bǔ)償器相連,用于檢測相位差;該時鐘恢復(fù)裝置用于進(jìn)行時鐘恢復(fù)。
[0022]根據(jù)本發(fā)明實(shí)施例的第四方面,提供了一種雙偏振的相干光接收機(jī),其中,所述數(shù)字相干接收機(jī)包括:[0023]相干探測器,其將接收到的光信號轉(zhuǎn)換為電信號;
[0024]模數(shù)轉(zhuǎn)換器,與所述相干探測器相連,用于對所述相干探測器輸出的X偏振態(tài)的接收信號的I路分量和Q路分量以及I偏振態(tài)的接收信號的I路分量和Q路分量進(jìn)行模數(shù)轉(zhuǎn)換;
[0025]色散補(bǔ)償器,與所述模數(shù)轉(zhuǎn)換器相連,用于對所述模數(shù)轉(zhuǎn)換器輸出的X偏振態(tài)的接收信號和y偏振態(tài)的接收信號分別進(jìn)行色散補(bǔ)償;
[0026]數(shù)據(jù)恢復(fù)器,與所述色散補(bǔ)償器相連,用于對經(jīng)過所述色散補(bǔ)償器補(bǔ)償了色散的X偏振態(tài)的接收信號和I偏振態(tài)的接收信號進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù);以及
[0027]第二方面所述的時鐘恢復(fù)裝置,該時鐘恢復(fù)裝置的壓控振蕩器還與所述模數(shù)轉(zhuǎn)換器相連,用于驅(qū)動所述模數(shù)轉(zhuǎn)換器進(jìn)行采樣;該時鐘恢復(fù)裝置的相位檢測器還與所述色散補(bǔ)償器相連,用于檢測相位差;該時鐘恢復(fù)裝置用于進(jìn)行時鐘恢復(fù)。
[0028]根據(jù)本發(fā)明實(shí)施例的第五方面,提供了另外一種時鐘恢復(fù)裝置,其中,所述時鐘恢復(fù)裝置包括:
[0029]重采樣器,用于對接收到的信號重新采樣;以及
[0030]第一方面所述的相位檢測器,與所述重采樣器相連,用于檢測相位差。
[0031]根據(jù)本發(fā)明實(shí)施例的第六方面,提供了另外一種單偏振的相干光接收機(jī),其中,所述數(shù)字相干接收機(jī)包括:
[0032]相干探測器,其將接收到的光信號轉(zhuǎn)換為電信號;
[0033]模數(shù)轉(zhuǎn)換器,與所述相干探測器相連,用于對所述相干探測器輸出的接收信號的I路分量和Q路分量進(jìn)行模數(shù)轉(zhuǎn)換;
[0034]振蕩器,與所述模數(shù)轉(zhuǎn)換器相連,用于驅(qū)動所述模數(shù)轉(zhuǎn)換器進(jìn)行采樣;
[0035]第五方面所述的時鐘恢復(fù)裝置,與所述模數(shù)轉(zhuǎn)換器相連,用于進(jìn)行時鐘恢復(fù);
[0036]色散補(bǔ)償器,與所述時鐘恢復(fù)裝置相連,用于對所述模數(shù)轉(zhuǎn)換器輸出的接收信號進(jìn)行色散補(bǔ)償;以及
[0037]數(shù)據(jù)恢復(fù)器,與所述色散補(bǔ)償器相連,用于對經(jīng)過所述色散補(bǔ)償器補(bǔ)償了色散的接收信號進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù);
[0038]其中,所述時鐘恢復(fù)裝置的重采樣器置于所述模數(shù)轉(zhuǎn)換器和所述色散補(bǔ)償器之間,用于對接收到的信號重新采樣;所述時鐘恢復(fù)裝置的相位檢測器還與所述色散補(bǔ)償器相連,用于檢測相位差。
[0039]根據(jù)本發(fā)明實(shí)施例的第七方面,提供了另外一種雙偏振的相干光接收機(jī),其中,所述數(shù)字相干接收機(jī)包括:
[0040]相干探測器,其將接收到的光信號轉(zhuǎn)換為電信號;
[0041]模數(shù)轉(zhuǎn)換器,與所述相干探測器相連,用于對所述相干探測器輸出的X偏振態(tài)的接收信號的I路分量和Q路分量以及I偏振態(tài)的接收信號的I路分量和Q路分量進(jìn)行模數(shù)轉(zhuǎn)換;
[0042]振蕩器,與所述模數(shù)轉(zhuǎn)換器相連,用于驅(qū)動所述模數(shù)轉(zhuǎn)換器進(jìn)行采樣;
[0043]第五方面所述的時鐘恢復(fù)裝置,與所述模數(shù)轉(zhuǎn)換器相連,用于進(jìn)行時鐘恢復(fù);
[0044]色散補(bǔ)償器,與所述時鐘恢復(fù)裝置相連,用于對所述模數(shù)轉(zhuǎn)換器輸出的X偏振態(tài)的接收信號和y偏振態(tài)的接收信號分別進(jìn)行色散補(bǔ)償;以及[0045]數(shù)據(jù)恢復(fù)器,與所述色散補(bǔ)償器相連,用于對經(jīng)過所述色散補(bǔ)償器補(bǔ)償了色散的X偏振態(tài)的接收信號和y偏振態(tài)的接收信號進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù);
[0046]其中,所述時鐘恢復(fù)裝置的重采樣器置于所述模數(shù)轉(zhuǎn)換器和所述色散補(bǔ)償器之間,用于對接收到的信號重新采樣;所述時鐘恢復(fù)裝置的相位檢測器還與所述色散補(bǔ)償器相連,用于檢測相位差。
[0047]本發(fā)明實(shí)施例的有益效果在于,通過僅根據(jù)不同時刻的接收功率的乘積計算相位差,克服了在有較大頻差或線寬的情況下,或者發(fā)送信號是譜寬接近符號率的Nyquist信號的情況下,傳統(tǒng)的相位檢測方法失效的問題。
[0048]參照后文的說明和附圖,詳細(xì)公開了本發(fā)明的特定實(shí)施方式,指明了本發(fā)明的原理可以被采用的方式。應(yīng)該理解,本發(fā)明的實(shí)施方式在范圍上并不因而受到限制。在所附權(quán)利要求的精神和條款的范圍內(nèi),本發(fā)明的實(shí)施方式包括許多改變、修改和等同。
[0049]針對一種實(shí)施方式描述和/或示出的特征可以以相同或類似的方式在一個或更多個其它實(shí)施方式中使用,與其它實(shí)施方式中的特征相組合,或替代其它實(shí)施方式中的特征。
[0050]應(yīng)該強(qiáng)調(diào),術(shù)語“包括/包含”在本文使用時指特征、整件、步驟或組件的存在,但并不排除一個或更多個其它特征、整件、步驟或組件的存在或附加。
【專利附圖】
【附圖說明】
[0051]參照以下的附圖可以更好地理解本發(fā)明的很多方面。附圖中的部件不是成比例繪制的,而只是為了示出本發(fā)明的原理。為了便于示出和描述本發(fā)明的一些部分,附圖中對應(yīng)部分可能被放大或縮小。在本發(fā)明的一個附圖或一種實(shí)施方式中描述的元素和特征可以與一個或更多個其它附圖或?qū)嵤┓绞街惺境龅脑睾吞卣飨嘟Y(jié)合。此外,在附圖中,類似的標(biāo)號表示幾個附圖中對應(yīng)的部件,并可用于指示多于一種實(shí)施方式中使用的對應(yīng)部件。
[0052]在附圖中:
[0053]圖1是用壓控振蕩器的輸出驅(qū)動ADC進(jìn)行采樣的相干光通信系統(tǒng)的組成示意圖;
[0054]圖2是用自由的振蕩器來驅(qū)動ADC進(jìn)行采樣的相干光通信系統(tǒng)的組成示意圖;
[0055]圖3是相位檢測器的示意圖;
[0056]圖4是本發(fā)明一個實(shí)施例的時鐘恢復(fù)裝置的組成示意圖;
[0057]圖5是利用圖4的時鐘恢復(fù)裝置的單偏振的相干接收機(jī)的組成示意圖;
[0058]圖6是利用圖4的時鐘恢復(fù)裝置的雙偏振的相干接收機(jī)的組成示意圖;
[0059]圖7是本發(fā)明另外一個實(shí)施例的時鐘恢復(fù)裝置的組成示意圖;
[0060]圖8是利用圖7的時鐘恢復(fù)裝置的單偏振的相干接收機(jī)的組成示意圖;
[0061]圖9是利用圖7的時鐘恢復(fù)裝置的雙偏振的相干接收機(jī)的組成示意圖;
[0062]圖10是本發(fā)明實(shí)施例的相位檢測方法的流程圖。
【具體實(shí)施方式】
[0063]參照附圖,通過下面的說明書,本發(fā)明實(shí)施例的前述以及其它特征將變得明顯。這些實(shí)施方式只是示例性的,不是對本發(fā)明的限制。為了使本領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠容易地理解本發(fā)明的原理和實(shí)施方式,本發(fā)明實(shí)施例以圖1所示的相干光接收系統(tǒng)為例對本發(fā)明實(shí)施例的工作原理進(jìn)行說明,但可以理解,本發(fā)明實(shí)施例并不限于圖1所示的相干光通信系統(tǒng),例如,本發(fā)明實(shí)施例的內(nèi)容對于圖2所示的相干光通信系統(tǒng)也是適用的。并且,圖1和圖2是單偏振的相干光通信系統(tǒng),對應(yīng)圖1和圖2,分別有雙偏振的相干光通信系統(tǒng),本發(fā)明實(shí)施例的內(nèi)容對于圖1、圖2的單偏振的相干光通信系統(tǒng)以及對應(yīng)圖1、圖2的雙偏振的相干光通信系統(tǒng),其所起的作用是一樣的。
[0064]下面參照附圖對本發(fā)明的優(yōu)選實(shí)施方式進(jìn)行說明。
[0065]實(shí)施例1
[0066]本發(fā)明實(shí)施例提供了一種相位檢測器,圖3是該相位檢測器的組成示意圖,請參照圖3,該相位檢測器包括:
[0067]計算單元31,其根據(jù)不同時刻的接收功率的乘積計算相位差,以便利用該相位差進(jìn)行時鐘恢復(fù)。
[0068]在本實(shí)施例中,所述接收功率是以預(yù)定采樣率對輸入信號進(jìn)行采樣時獲得的接收功率。該預(yù)定采樣率是符號率的2倍。
[0069]在一個實(shí)施例中,該計算單元31可以根據(jù)以下公式計算所述相位差:
[0070]
【權(quán)利要求】
1.一種相位檢測器,其中,所述相位檢測器包括: 計算單元,其根據(jù)不同時刻的接收功率的乘積計算相位差,以便利用該相位差進(jìn)行時鐘恢復(fù); 其中,所述接收功率是以預(yù)定采樣率對輸入信號進(jìn)行采樣時獲得的接收功率,其中,所述預(yù)定采樣率是符號率的2倍。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的相位檢測器,其中,所述計算單元根據(jù)以下公式計算所述相位差:
3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的相位檢測器,其中,所述計算單元包括: 第一延時模塊,用于對接收功率進(jìn)行第一延時; 乘法器,用于將接收功率和經(jīng)過所述第一延時模塊延時后的接收功率相乘; 2m-1個第二延時模塊,每一個第二延時模塊用于對所述乘法器的輸出或者當(dāng)前第二延時模塊的前一個第二延時模塊的輸出進(jìn)行第二延時; 求和模塊,用于對所述 乘法器的輸出和每一個第二延時模塊的輸出依次交替乘I和乘_1后相加,獲得所述相位差。
4.根據(jù)權(quán)利要求1-3任一項所述的相位檢測器,其中: 對于單偏振系統(tǒng),所述接收功率為p=i2+q2 ; 對于雙偏振系統(tǒng),所述接收功率為P=Px+Py,Px=Ix2+Qx2,Py=Iy2+Qy2 ; 其中,I為接收信號的I路分量的采樣值,Q為接收信號的Q路分量的采樣值,Px為接收信號的X偏振態(tài)的接收功率,Py為接收信號的I偏振態(tài)的接收功率,Ix為接收信號的X偏振態(tài)的I路分量的采樣值,Qx為接收信號的X偏振態(tài)的Q路分量的采樣值,Iy為接收信號的I偏振態(tài)的I路分量的采樣值,Qy為接收信號的I偏振態(tài)的Q路分量的采樣值。
5.一種時鐘恢復(fù)裝置,其中,所述時鐘恢復(fù)裝置包括: 壓控振蕩器,用于驅(qū)動模數(shù)轉(zhuǎn)換器進(jìn)行采樣;以及 權(quán)利要求1-4任一項所述的相位檢測器,與所述壓控振蕩器相連,用于檢測相位差。
6.一種單偏振數(shù)字相干接收機(jī),其中,所述數(shù)字相干接收機(jī)包括: 相干探測器,其將接收到的光信號轉(zhuǎn)換為電信號; 模數(shù)轉(zhuǎn)換器,與所述相干探測器相連,用于對所述相干探測器輸出的接收信號的I路分量和Q路分量進(jìn)行模數(shù)轉(zhuǎn)換; 色散補(bǔ)償器,與所述模數(shù)轉(zhuǎn)換器相連,用于對所述模數(shù)轉(zhuǎn)換器輸出的接收信號進(jìn)行色散補(bǔ)償; 數(shù)據(jù)恢復(fù)器,與所述色散補(bǔ)償器相連,用于對經(jīng)過所述色散補(bǔ)償器補(bǔ)償了色散的接收信號進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù);以及 權(quán)利要求5所述的時鐘恢復(fù)裝置,該時鐘恢復(fù)裝置的壓控振蕩器還與所述模數(shù)轉(zhuǎn)換器相連,用于驅(qū)動所述模數(shù)轉(zhuǎn)換器進(jìn)行采樣;該時鐘恢復(fù)裝置的相位檢測器還與所述色散補(bǔ)償器相連,用于檢測相位差;該時鐘恢復(fù)裝置用于進(jìn)行時鐘恢復(fù)。
7.一種雙偏振數(shù)字相干接收機(jī),其中,所述數(shù)字相干接收機(jī)包括: 相干探測器,其將接收到的光信號轉(zhuǎn)換為電信號; 模數(shù)轉(zhuǎn)換器,與所述相干探測器相連,用于對所述相干探測器輸出的X偏振態(tài)的接收信號的I路分量和Q路分量以及I偏振態(tài)的接收信號的I路分量和Q路分量進(jìn)行模數(shù)轉(zhuǎn)換; 色散補(bǔ)償器,與所述模數(shù)轉(zhuǎn)換器相連,用于對所述模數(shù)轉(zhuǎn)換器輸出的X偏振態(tài)的接收信號和y偏振態(tài)的接收信號分別進(jìn)行色散補(bǔ)償; 數(shù)據(jù)恢復(fù)器,與所述色散補(bǔ)償器相連,用于對經(jīng)過所述色散補(bǔ)償器補(bǔ)償了色散的X偏振態(tài)的接收信號和I偏振態(tài)的接收信號進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù);以及 權(quán)利要求5所述的時鐘恢復(fù)裝置,該時鐘恢復(fù)裝置的壓控振蕩器還與所述模數(shù)轉(zhuǎn)換器相連,該時鐘恢復(fù)裝置的相位檢測器還與所述色散補(bǔ)償器相連,該時鐘恢復(fù)裝置用于進(jìn)行時鐘恢復(fù)。
8.—種時鐘恢復(fù)裝置,其中,所述時鐘恢復(fù)裝置包括: 重采樣器,用于對接收到的信號重新采樣;以及 權(quán)利要求1-4任一項所述的相位檢測器,與所述重采樣器相連,用于檢測相位差。
9.一種單偏振數(shù)字相干接收機(jī),其中,所述數(shù)字相干接收機(jī)包括: 相干探測器,其將接收到的光信號轉(zhuǎn)換為電信號; 模數(shù)轉(zhuǎn)換器,與所述相干探測器相連,用于對所述相干探測器輸出的接收信號的I路分量和Q路分量進(jìn)行模數(shù)轉(zhuǎn)換;` 振蕩器,與所述模數(shù)轉(zhuǎn)換器相連,用于驅(qū)動所述模數(shù)轉(zhuǎn)換器進(jìn)行采樣; 權(quán)利要求8所述的時鐘恢復(fù)裝置,與所述模數(shù)轉(zhuǎn)換器相連,用于進(jìn)行時鐘恢復(fù); 色散補(bǔ)償器,與所述時鐘恢復(fù)裝置相連,用于對所述模數(shù)轉(zhuǎn)換器輸出的接收信號進(jìn)行色散補(bǔ)償;以及 數(shù)據(jù)恢復(fù)器,與所述色散補(bǔ)償器相連,用于對經(jīng)過所述色散補(bǔ)償器補(bǔ)償了色散的接收信號進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù); 其中,所述時鐘恢復(fù)裝置的重采樣器置于所述模數(shù)轉(zhuǎn)換器和所述色散補(bǔ)償器之間,用于對接收到的信號重新采樣;所述時鐘恢復(fù)裝置的相位檢測器還與所述色散補(bǔ)償器相連,用于檢測相位差。
10.一種雙偏振數(shù)字相干接收機(jī),其中,所述數(shù)字相干接收機(jī)包括: 相干探測器,其將接收到的光信號轉(zhuǎn)換為電信號; 模數(shù)轉(zhuǎn)換器,與所述相干探測器相連,用于對所述相干探測器輸出的X偏振態(tài)的接收信號的I路分量和Q路分量以及I偏振態(tài)的接收信號的I路分量和Q路分量進(jìn)行模數(shù)轉(zhuǎn)換; 振蕩器,與所述模數(shù)轉(zhuǎn)換器相連,用于驅(qū)動所述模數(shù)轉(zhuǎn)換器進(jìn)行采樣; 權(quán)利要求8所述的時鐘恢復(fù)裝置,與所述模數(shù)轉(zhuǎn)換器相連,用于進(jìn)行時鐘恢復(fù); 色散補(bǔ)償器,與所述時鐘恢復(fù)裝置相連,用于對所述模數(shù)轉(zhuǎn)換器輸出的X偏振態(tài)的接收信號和y偏振態(tài)的接收信號分別進(jìn)行色散補(bǔ)償;以及 數(shù)據(jù)恢復(fù)器,與所述色散補(bǔ)償器相連,用于對經(jīng)過所述色散補(bǔ)償器補(bǔ)償了色散的X偏振態(tài)的接收信號和y偏振態(tài)的接收信號進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù);其中,所述時鐘恢復(fù)裝置的重采樣器置于所述模數(shù)轉(zhuǎn)換器和所述色散補(bǔ)償器之間,用于對接收到的 信號重新采樣;所述時鐘恢復(fù)裝置的相位檢測器還與所述色散補(bǔ)償器相連,用于檢測相位差。
【文檔編號】H04B10/61GK103713194SQ201210377022
【公開日】2014年4月9日 申請日期:2012年10月8日 優(yōu)先權(quán)日:2012年10月8日
【發(fā)明者】燕萌, 陶振寧 申請人:富士通株式會社