技術(shù)特征:1.一種相干光OFDM通信系統(tǒng)IQ失衡補(bǔ)償方法,包括下列步驟:(1)構(gòu)建ICA輸入信號(hào):利用系統(tǒng)各載波的鏡像關(guān)系,構(gòu)造出接收信號(hào)的鏡像共軛信號(hào),將接收信號(hào)和構(gòu)造的鏡像共軛信號(hào)作為ICA盲源分離模塊的輸入信號(hào);包括下列步驟:步驟301:根據(jù)接收復(fù)值信號(hào)Rk,Rk=RIk+jRQk,判斷子載波k的值是否為1或N/2+1,其中,RIk為接收復(fù)值信號(hào)同向分量、即I分量,RQk為接收復(fù)值信號(hào)正交分量、即Q分量,N為子載波數(shù);步驟302:根據(jù)鏡像對(duì)應(yīng)關(guān)系,301為真,子載波k的鏡像子載波-k為k本身,即否則,子載波k的鏡像子載波-k為N+2-k,有步驟303:對(duì)Rk、兩路復(fù)值信號(hào)分別進(jìn)行并串變換,得到ICA盲源分離模塊的輸入信號(hào)R,其中T為符號(hào)數(shù);(2)ICA盲源分離:利用基于負(fù)熵最大化的不動(dòng)點(diǎn)復(fù)數(shù)ICA算法T-CMN和統(tǒng)計(jì)平均的思想,將獲得的兩路頻域信號(hào)進(jìn)行盲源分離,得到源信號(hào)的估計(jì),完成IQ失衡初步補(bǔ)償;其特征在于:(3)二次補(bǔ)償:利用相位修正算法,消除不同鏡像子載波分離矩陣的微小差異,分別對(duì)各子載波進(jìn)行二次相位補(bǔ)償,恢復(fù)出正確的源信號(hào),步驟如下:步驟501:從分離信號(hào)中提取M個(gè)OFDM符號(hào)的載波信息,記作步驟502:考察信號(hào)的相位函數(shù),分離其相位信息φMk,根據(jù)參考信號(hào)相位φ0,計(jì)算出相位偏轉(zhuǎn)角步驟503:對(duì)M個(gè)符號(hào)的相位偏轉(zhuǎn)角做統(tǒng)計(jì)平均,計(jì)算出平均相位偏轉(zhuǎn)角步驟504:根據(jù)相位偏轉(zhuǎn)角進(jìn)行相位修正處理,輸出二次補(bǔ)償信號(hào)2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的相干光OFDM通信系統(tǒng)IQ失衡補(bǔ)償方法,其特征在于,所述步驟(2)包括:步驟401:對(duì)ICA盲源分離模塊的輸入信號(hào)R進(jìn)行中心化及白化處理,得到待分離信號(hào)x;步驟402:初始化分離矩陣W,使其正交并具有單位范數(shù);步驟403:根據(jù)待分離信號(hào)x迭代更新分離矩陣W,其中,Wi表示第i次迭代后的分離矩陣,表示第i次迭代后的輸出信號(hào),i=1,2,Λ,n,n為迭代次數(shù),H表示共軛轉(zhuǎn)置運(yùn)算,E{}表示統(tǒng)計(jì)平均運(yùn)算,*表示共軛運(yùn)算,T表示轉(zhuǎn)置運(yùn)算,G表示算法中所選取的非線性函數(shù),g表示算法中所選非線性函數(shù)的導(dǎo)數(shù),g′表示算法中所選非線性函數(shù)的二階導(dǎo)數(shù);步驟404:利用W←(WiWiH)-1/2Wi正則化分離矩陣W;步驟405:若W未收斂,則返回403;步驟406:若W收斂,則利用y=WHx得到分離信號(hào)3.根據(jù)權(quán)利要求2所述的相干光OFDM通信系統(tǒng)IQ失衡補(bǔ)償方法,其特征在于,所述的中心化可使信號(hào)具有零均值,白化可削弱信號(hào)的維數(shù)、噪聲功率和相關(guān)性,將分離矩陣的搜索范圍縮小至正交矩陣空間內(nèi),降低了算法的復(fù)雜程度。4.根據(jù)權(quán)利要求2所述的相干光OFDM通信系統(tǒng)IQ失衡補(bǔ)償方法,其特征在于,所述的初始化分離矩陣W是指由于算法中應(yīng)用的分離矩陣W=(w1,w2,Lwn)T為單位正交,所以需對(duì)每個(gè)wi(i=1,L,n)進(jìn)行初始化,使其具有單位范數(shù),并使W正交。5.根據(jù)權(quán)利要求2所述的相干光OFDM通信系統(tǒng)IQ失衡補(bǔ)償方法,其特征在于,所述的正則化分離矩陣W是指由于算法的解向量是正交的,但迭代算法并不能使其自動(dòng)正交,因此必須在每步或一定間隔次數(shù)的迭代后對(duì)W進(jìn)行向量正交化處理。