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文檔簡介
1、隨著信息技術(shù)的迅速發(fā)展與不斷進(jìn)步,信號環(huán)境也變得越來越復(fù)雜。不僅頻率覆蓋范圍大,且同一時刻可能有多個信號同時出現(xiàn)。信道化是實現(xiàn)寬帶射頻(RF)接收的一種有效方式,且具有良好的處理同時到達(dá)信號的能力。傳統(tǒng)的信道化過程多在電域完成,所需器件較多,結(jié)構(gòu)復(fù)雜而且體積龐大,也無法滿足日益增加的帶寬需求。而光子學(xué)的方法不僅具有帶寬大、重量輕的優(yōu)點,并且損耗低、抗電磁干擾能力強(qiáng),因此它能夠很好的解決“電子瓶頸問題”。本文將光子鏈路與信道化技術(shù)相結(jié)合,
2、研究了一種基于光纖四波混頻(FWM)和周期性濾波器的光子學(xué)信道化接收方案。整個接收系統(tǒng)復(fù)雜度大大降低,通過調(diào)節(jié)幾個關(guān)鍵參數(shù),可以彌補濾波器可能存在的誤差。此外,由于該方案工作于有源模式,因而消除了無源器件引起的插入損耗。本文的主要內(nèi)容如下:
1)對基于光纖FWM效應(yīng)的信號組播系統(tǒng)進(jìn)行仿真分析。結(jié)果表明,加載了數(shù)字信號的RF信號經(jīng)過系統(tǒng)后成功實現(xiàn)了多路組播。然后采用等幅雙音法討論分析了系統(tǒng)的三階互調(diào)失真情況。各拷貝的輸出功率隨輸
3、入信號的變化曲線表明,各拷貝的輸入功率與信號輸入功率呈線性關(guān)系。與背靠背三階互調(diào)輸入截點相比,各拷貝的三階互調(diào)截點在小范圍內(nèi)進(jìn)行波動。因此,該系統(tǒng)可對RF信號進(jìn)行低失真線性組播。
2)對基于光纖FWM效應(yīng)的光子信道化接收系統(tǒng)進(jìn)行仿真分析。在第三章上,在 Optisystem仿真軟件中搭建光子信道化系統(tǒng)對方案的可行性進(jìn)行仿真驗證。對其中四路拷貝進(jìn)行分析,仿真結(jié)果表明該系統(tǒng)利用單個周期性濾波器可成功實現(xiàn)信號的信道化接收。
4、 3)在理論及仿真分析的基礎(chǔ)上,進(jìn)行實驗分析。首先,在兩路光輸入情況下,分別測試了功率與波長間隔對FWM的影響。結(jié)果表明,增大泵浦功率,有利于產(chǎn)生高階泵浦。同等條件下增大泵浦波長間隔,FWM效率會有所降低。其次,分析了未加調(diào)制信息時,小功率信號光的組播情況。實驗結(jié)果中其中五個信號拷貝的功率波動小于2.5 dB,信噪比約為20 dB。最后,當(dāng)信號光上加載10 GHz的RF信號時,分析信號光組播效果??擅黠@看出輸出光譜中信號拷貝復(fù)制了信號光
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