[發明專利]用于光多載波信號的參數控制有效
| 申請號: | 201380078696.3 | 申請日: | 2013-08-01 |
| 公開(公告)號: | CN105684333B | 公開(公告)日: | 2018-12-07 |
| 發明(設計)人: | F·卡瓦利雷;R·馬格里;P·尼布斯 | 申請(專利權)人: | 瑞典愛立信有限公司 |
| 主分類號: | H04L1/00 | 分類號: | H04L1/00 |
| 代理公司: | 中國專利代理(香港)有限公司 72001 | 代理人: | 徐予紅;付曼 |
| 地址: | 瑞典斯*** | 國省代碼: | 瑞典;SE |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 用于 載波 信號 參數 控制 | ||
光多載波信號具有調制格式并且具有許多單獨載波信號。所述信號的參數通過接收(100)單獨載波信號的單獨載波傳送性能的指示以及為單獨載波信號選擇(110)參數值來控制,所述參數值包括用于調制格式的載波帶寬和載波FEC開銷。根據指示的單獨載波傳送性能并且根據多載波信號的總體頻譜效率來做出選擇。選擇的參數值被輸出(120、124、125、126、127)用于控制光多載波信號。通過為兩個參數而不是任一個選擇值,可以得到更好的優化,因為它們是互相依賴的。控制可以具有比改變調制格式更好的粒度,并且可以更好地使用帶寬或者改進總體容量。
技術領域
本發明涉及用于控制光多載波信號的參數的設備,涉及控制參數的方法并且涉及對應的計算機程序。
背景技術
連接的裝置和支持的云服務的數目的快速增長正驅動將超100Gbit/s光信道引入DWDM光傳輸基礎設施中:400Gbit/s將會是第一步,接著是1Tbit/s。由于:a)提供以這樣的高速度運行的電子電路的困難以及b)由光纖中的線性和非線性損傷引入的性能退化,400Gbit/s和1Tbit/s傳送通常依靠多載波技術:在最常見方案中,M個支路數據流被映射到N個獨立調制的光載波中,其中FEC的開銷或導頻符號被添加至有效負載位。這些具有FEC開銷的數據流被用于調制載波并且被轉換成光域信號來創建光多載波信號。自適應調制格式通常被建議作為根據由信道經歷的傳播損傷來調節總容量的技術,使得高階調制格式(例如16QAM)可以被用在短鏈路上,以最大化頻譜效率,同時低階調制格式(例如QPSK)可以被配置用于更長的鏈路或未預期到的鏈路退化的情形中。
對運營商來說,新的基礎設施的布署通常是費用的主要來源,使得20或30年長的網絡壽命需要被規劃以便具有投資的全部的回報。在這段時間期間,預期業務需求顯著增加,使得僅從商業角度來看,增加頻頻譜效率僅僅是節省延長基礎設施壽命的費用的方法。這是引入40Gbit/s和100Gbit/s光接口背后的主要原因并且解釋了為什么盡管它們相對于等效數目的10Gbit/s光接口從來沒有達到令人滿意的成本點,但是它們還正在被安裝。當然,類似的考慮適用于400Gbit/s和T Gbit/s光接口。
盡管在原理上很高的頻譜效率值是可能的,但是技術問題和實際網絡特征(例如布署的光纖的類型以及存在的放大噪聲)實際上將可實現的值限制到由現今具有100Gbit/s信道的50GHz密度DWDM網絡(也就是近似2bit/s/Hz)攜帶的頻譜效率的若干倍。還已知的是,提供具有根據OSNR的子信道帶寬和間隔的優化的自適應超級信道。
發明內容
本發明的實施例提供改進的方法和設備。根據本發明的第一方面,提供有用于控制具有調制格式并且包括多個單獨載波信號的光多載波信號的參數的設備,所述設備具有用于接收單獨載波信號中的至少一個的單獨載波傳送性能的指示的輸入。提供了用于根據指示的單獨載波傳送性能并且根據光多載波信號的得到的總體頻譜效率來為單獨載波信號中的所述至少一個選擇參數值的處理器,所述參數值包括用于調制格式的載波帶寬和載波前向糾錯(FEC)開銷。所述選擇的參數值被輸出用于控制光多載波信號。
通過選擇這兩個參數中的兩者而不是任一個,可以得到更好的優化,因為它們是相互依賴的因素。例如,載波帶寬控制可以給出比改變調制格式更好的粒度。通過根據總體頻譜效率而調整,傳送器例如可以更好地利用帶寬或者改進總體容量。例如見圖1或圖2。
這里載波帶寬被定義為包括具有任何保護頻帶的帶寬或不具有任何保護頻帶的帶寬,或者在鄰近載波之間重疊的情形中,它則可以包括包含這樣的重疊的帶寬或者直到所述重疊的中點的帶寬。在后者的情形中,無論什么時候載波間隔被控制,載波帶寬都會被控制。調整載波帶寬可以包括例如控制映射以調整調制到載波上的數據的速率,在調制器中電到光轉換之前控制數字濾波器,調諧激光以控制載波之間的頻率間隔,或者在電到光轉換之后調整光帶通濾波器。確定這兩個參數例如可以包括從查找表中同時確定它們,或者例如在連續迭代過程中調整一個然后調整另一個。這些參數的確定可以給出用于具有更低階調制格式的改進的效率的更多的范圍,因為載波之間通常存在更大的間隔。
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