一种基于双向利用相位调制器的微波光子下变频方法

    公开(公告)号:CN103888191A

    公开(公告)日:2014-06-25

    申请号:CN201410101818.2

    申请日:2014-03-19

    Abstract: 提出了一种基于双向利用相位调制器微波光子下变频的方法,该方法包括以下步骤:射频和本振两个微波信号加载到相位调制器的两个端口,同时在调制器的两个光学端口上分别放置两个布拉格光纤光栅。从而形成一个光波振荡器,光载波通过一个1:99的光耦合器后注入到这个光波振荡器中。布拉格光纤光栅透射出来的两个光学边带分别是射频的频率和本振的频率。这个两个频率成分的光学边带通过一个50:50的耦合器加上一个平衡探测器将变频信号探测出来。从而形成了一个转换效率提高的微波光子下变频系统。

    4G射频拉远系统中基于双向相位调制器的单边带调制方法

    公开(公告)号:CN104618302B

    公开(公告)日:2018-04-06

    申请号:CN201410830636.9

    申请日:2014-12-26

    Abstract: 提出了一种在4G射频拉远系统中能被广泛应用的基于双向相位调制器的单边带调制方法,其特征是:120Gbit/s的64QAM射频微波信号经过(射频)90度混合耦合器,产生两路有90度相位差的64QAM射频微波信号并分别加载到双向相位调制器的两个射频输入端口。同时,单波长光载波(中心波长为1550nm)经过一个50:50的Y分支耦合器,产生两路相位相等幅度相同的光载波并分别加载到两个不同的环形器上。两个环形器的输入端1与Y分支耦合器两输出端相连,输出端2与双向相位调制器的两个输入端相连,输入口3与一个50:50耦合器的两个输入端相连。从而从Y分支耦合器输出的两路光经过环形器、双向耦合器、50:50耦合器后,能在50:50耦合器的某一输出端得到很好的单边带调制信号,并且,该单边带调制方法能很好地应用在射频拉远系统中。

    4G射频拉远系统中基于双向相位调制器的单边带调制技术

    公开(公告)号:CN104618302A

    公开(公告)日:2015-05-13

    申请号:CN201410830636.9

    申请日:2014-12-26

    CPC classification number: H04L27/34

    Abstract: 提出了一种在4G射频拉远系统中能被广泛应用的基于双向相位调制器的单边带调制技术,该技术包括以下几个步骤:120Gbit/s的64QAM射频微波信号经过(射频)90度混合耦合器,产生两路有90度相位差的64QAM射频微波信号并分别加载到双向相位调制器的两个射频输入端口。同时,单波长光载波(中心波长为1550nm)经过一个50:50的Y分支耦合器,产生两路相位相等幅度相同的光载波并分别加载到两个不同的环形器上。两个环形器的输入端1与Y分支耦合器两输出端相连,输出端2与双向相位调制器的两个输入端相连,输入口3与一个50:50耦合器的两个输入端相连。从而从Y分支耦合器输出的两路光经过环形器、双向耦合器、50:50耦合器后,能在50:50耦合器的某一输出端得到很好的单边带调制信号,并且,该技术能很好地应用在射频拉远系统中。

    一种微波光子链路无杂散动态范围提高方法

    公开(公告)号:CN104639246B

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201510036629.6

    申请日:2015-01-23

    Abstract: 提出了一种提高微波光子链路无杂散动态范围的新方法。本方法在链路的光电探测器前增加一个光自动增益控制功能,通过对进入探测器的光功率进行跟踪调谐,使得三阶交调的功率总小于噪底,同时保证基频项功率在噪底之上,从而达到提高无杂散动态范围的目的。该自动增益链路由光分束器、环形器、布拉格光纤光栅、光电探测器、电压转换模块以及一个光强度调制器构成。分束器将接收到的光分为两束,其中一束作为监测光,经过光栅滤出载波后进行光电转换,形成控制电压信号。该控制电压注入探测器前强度调制器的直流偏置输入端口,利用光波干涉原理,实现对另一束光的强度控制,达到了光学自动增益控制的功能,从而提升了整条链路的无杂散动态范围。

    一种基于光自动增益控制的微波光子链路无杂散动态范围提高方法

    公开(公告)号:CN104639246A

    公开(公告)日:2015-05-20

    申请号:CN201510036629.6

    申请日:2015-01-23

    Abstract: 提出了一种提高微波光子链路无杂散动态范围的新方法。本方法在链路的光电探测器前增加一个光自动增益控制功能,通过对进入探测器的光功率进行跟踪调谐,使得三阶交调的功率总小于噪底,同时保证基频项功率在噪底之上,从而达到提高无杂散动态范围的目的。该自动增益链路由光分束器、环形器、布拉格光纤光栅、光电探测器、电压转换模块以及一个光强度调制器构成。分束器将接收到的光分为两束,其中一束作为监测光,经过光栅滤出载波后进行光电转换,形成控制电压信号。该控制电压注入探测器前强度调制器的直流偏置输入端口,利用光波干涉原理,实现对另一束光的强度控制,达到了光学自动增益控制的功能,从而提升了整条链路的无杂散动态范围。

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