[发明专利]基于载波抑制产生八倍频毫米波的光载无线通信系统在审
申请号: | 201810362552.5 | 申请日: | 2018-04-20 |
公开(公告)号: | CN108768528A | 公开(公告)日: | 2018-11-06 |
发明(设计)人: | 曹长庆;樊爽林;冯喆珺;吴晓鹏;曾晓东;宋琦;宁金娜 | 申请(专利权)人: | 西安电子科技大学 |
主分类号: | H04B10/2575 | 分类号: | H04B10/2575;H04B10/50;H04B10/516;H04B10/556;H04B10/079 |
代理公司: | 陕西电子工业专利中心 61205 | 代理人: | 王品华;朱红星 |
地址: | 710071 陕*** | 国省代码: | 陕西;61 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 倍频毫米波 光载无线通信系统 光学频率梳 毫米波生成 毫米波 检测模块 载波抑制 调制 光源 马赫增德尔调制器 单模光纤传输 毫米波信号源 毫米波调制 幅度电压 功率损失 射频信号 系统产生 信号传输 直流偏压 单驱动 可用 检测 | ||
1.一种基于载波抑制产生八倍频毫米波的光载无线通信系统,包括光源(1),毫米波生成模块(2),毫米波调制检测模块(3),其特征在于:
所述光源(1),使用光学频率梳,用于对输入信号频率的调整;
所述毫米波生成模块(2),使用一个单驱动第一马赫增德尔调制器(21),该马赫增德尔调制器(21)连接在光源(1)与第一电放大器(22)之间,根据光源(1)所给出不同频率的信号,产生不同频率的毫米波;仅使用一个单驱动马赫曾德尔调制器(21),调整调制器的直流偏压和射频信号的振幅电压就可以抑制中心载波和不需要的边带,产生八倍频毫米波。
2.根据权利要求1所述的系统,其特征在于:所述光学频率梳,包括激光器(11)、光环形器(12)、两个偏振控制器(13,14)、偏振分束器(15)、光纤萨格纳克环(16)及起偏器(17);第一偏振控制器(13)分别与激光器(11)和光环形器(12)连接,光环形器(12)的另两端分别连接第二偏振控制器(14)与偏振分束器(15),偏振分束器(15)外接光纤萨格纳克环(16),第二偏振控制器(14)的输出端与起偏器(17)连接,通过控制偏振特性,生成平坦的光学频率梳。
3.根据权利要求1所述的系统,其特征在于:毫米波调制检测模块(3)包括:
毫米波放大调制子模块(31),用于将毫米波生成模块(2)产生的八倍频毫米波进行功率放大,并将基带信号加载在八倍频毫米波上,再进行光电转换;
本地振荡子模块(32),用于产生本地振荡信号,实现本地振荡信号与毫米波放大调制子模块(31)产生的八倍频毫米波信号的相位同步;
误码率检测子模块(33),用于将毫米波放大调制子模块(31)产生的八倍频毫米波信号与本地振荡子模块(32)产生的本地振荡信号进行混频,检测出八倍频毫米波信号的误码率。
4.根据权利要求3所述的系统,其特征在于:毫米波放大调制子模块(31),包括掺饵光纤放大器(311)、第三偏振控制器(312)、第二马赫增德尔调制器(313)、第二电放大器(314)、脉冲信号发生器(315)、单模光纤(316)、光电二极管(317)和第三电放大器(318);掺饵光纤放大器(311)的输入端与第一马赫增德尔调制器(21)的输出端连接;第三偏振控制器(312)的输入端和输出端分别连接掺饵光纤放大器(311)的输出端和第二马赫增德尔调制器(313)的输入端;第二马赫增德尔调制器(313)的驱动端外接第二电放大器(314)的输出端;第二电放大器(314)的输入端连接脉冲信号发生器(315);第二马赫增德尔调制器(313)的输出端与单模光纤(316)连接;单模光纤(316)另一端光通过电二极管(317)与第三电放大器(318)的输入端连接。
5.根据权利要求3所述的系统,其特征在于:本地振荡子模块(32),包括移相器(321)和本地振荡器(322);本地振荡器(322)的输出端与移相器(321)的输入端连接;移相器(321)的输出端与误码率检测子模块(33)连接。
6.根据权利要求3所述的系统,其特征在于:误码率检测子模块(33),包括混频器(331)、低通滤波器(332)和误码率测试仪(333);混频器(331)的两个输入端分别连接第三电放大器(318)和移相器(321)的输出端;混频器(331)的输出端与低通滤波器(332)的输入端连接;低通滤波器的输出端(332)与误码率测试仪(333)的输入端连接。
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