一种通用的无乘法时钟相位误差检测方法和系统

    公开(公告)号:CN115002582B

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202210419503.7

    申请日:2022-04-20

    Abstract: 本发明提出一种通用的无乘法时钟相位误差检测方法和模块。该时钟相位误差检测方法和模块通过单个非线性符号运算增强时钟分量,通过时域相移准确提取不同采样频率下时钟频率分量。该时钟相位误差检测方法和模块无需乘法运算,适用于不同滚降系数奈奎斯特脉冲整形信号和非奈奎斯特脉冲整形信号,脉冲幅度调制格式信号,相移键控调制格式信号和正交幅度调制格式信号,以及采样倍率大于1的各种采样速率。本发明能够适用于多种脉冲形状、调制格式和采样速率信号的时钟相位误差检测,同时具有极低的计算复杂度,能够降低对数字信号处理芯片的资源占用,减少模块功耗,在短距高速,长途骨干和光纤接入等光传输系统中均具有良好的应用前景。

    极低光信噪比下的相干光通信终端的时间同步方法与系统

    公开(公告)号:CN111010238A

    公开(公告)日:2020-04-14

    申请号:CN201911163942.0

    申请日:2019-11-25

    Abstract: 本发明提出一种极低光信噪比下的相干光通信终端的时间同步方法与系统。该系统包含时钟同步和帧同步模块。时钟同步模块中采用一种新的无需乘法运算的,输出特性对光信噪比变化不敏感的时钟误差检测器。帧同步模块中采用一种基于Q-chu导引序列和新型定时度量函数的多功能帧同步方法。两个模块配合能够在光信噪比极低,且变化动态范围极大的条件下实现发射和接收端的时间同步,或多个空间分集相干光接收机间的时间同步,同时还能够实现本振激光器的频偏估计。本发明能够显著改善时间同步系统的噪声容限和稳定性,降低对数字信号处理芯片处理能力的要求,减少其功耗。在空间光通信系统和光纤通信系统都有良好的应用前景。

    适用于多种过采样因子的低复杂度色散估计方法

    公开(公告)号:CN117411562A

    公开(公告)日:2024-01-16

    申请号:CN202311408841.1

    申请日:2023-10-27

    Abstract: 本发明涉及适用于多种过采样因子的低复杂度色散估计方法,包括:采集过采样的时域信号,对所述时域信号进行处理,获取频域信号序列;构建低复杂度色散估计模型,所述低复杂度色散估计模型包括:定时相位误差检测模型、序列补零模型以及色散估计模型;将所述频域信号序列输入所述低复杂度色散估计模型,获取估计结果。本发明适用于过采样因子大于1且小于等于2的多种采样速率,应用灵活,在低采样率下依旧可以正常估计色散,极大地降低了ADC的功耗和成本。

    一种通用的无乘法时钟相位误差检测方法和模块

    公开(公告)号:CN115002582A

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN202210419503.7

    申请日:2022-04-20

    Abstract: 本发明提出一种通用的无乘法时钟相位误差检测方法和模块。该时钟相位误差检测方法和模块通过单个非线性符号运算增强时钟分量,通过时域相移准确提取不同采样频率下时钟频率分量。该时钟相位误差检测方法和模块无需乘法运算,适用于不同滚降系数奈奎斯特脉冲整形信号和非奈奎斯特脉冲整形信号,脉冲幅度调制格式信号,相移键控调制格式信号和正交幅度调制格式信号,以及采样倍率大于1的各种采样速率。本发明能够适用于多种脉冲形状、调制格式和采样速率信号的时钟相位误差检测,同时具有极低的计算复杂度,能够降低对数字信号处理芯片的资源占用,减少模块功耗,在短距高速,长途骨干和光纤接入等光传输系统中均具有良好的应用前景。

    极低光信噪比下的相干光通信终端的时间同步方法与系统

    公开(公告)号:CN111010238B

    公开(公告)日:2022-03-15

    申请号:CN201911163942.0

    申请日:2019-11-25

    Abstract: 本发明提出一种极低光信噪比下的相干光通信终端的时间同步方法与系统。该系统包含时钟同步和帧同步模块。时钟同步模块中采用一种新的无需乘法运算的,输出特性对光信噪比变化不敏感的时钟误差检测器。帧同步模块中采用一种基于Q‑chu导引序列和新型定时度量函数的多功能帧同步方法。两个模块配合能够在光信噪比极低,且变化动态范围极大的条件下实现发射和接收端的时间同步,或多个空间分集相干光接收机间的时间同步,同时还能够实现本振激光器的频偏估计。本发明能够显著改善时间同步系统的噪声容限和稳定性,降低对数字信号处理芯片处理能力的要求,减少其功耗。在空间光通信系统和光纤通信系统都有良好的应用前景。

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