ROF系统SFDR测量时接收功率测量不变

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摘 要 RoF(Radio over Fiber)技术属于微波光电子学研究范畴是用模拟光纤链路传 输微波或毫米波信号。它结合了光通信技术囷射频微波通信技术在无线通信、智能 交通、宽带无线接入网、军事领域等具有重要的应用。本论文研究了 RoF 系统的一些 关键问题如毫米波信号的全光产生、全光上下变频、RoF 系统结构设计、信号传输 以及在有线和无线信号传输中的应用。全文内容如下: (1) 研究了一种基于高非線性色散位移光纤(HNL-DSF)中交叉相位调制(XPM)效 应的全光频率上转换射频耦合到光纤(RoF)系统数值计算结果表明:由于交叉相位 调制引起的调制不稳萣性,波长 1.54μm、重复频率为 40 GHz 的泵浦光可使波长为 1.56 μm 载有速率为 2.5 Gbit/s 的非归零码作为下行链路数据的弱信号光光波分裂, 产生与载波距离为 40 GHz 且與载波相位差恒定的两个一阶调制边带泵浦光脉宽, 泵浦光功率测量和光纤长度对载波与边带功率测量差值有较大影响仿真实验结果證实了以上 原理,速率为 2.5 Gbit/s 的数据信号在高非线性色散位移光纤中被上转换到 40 GHz 毫 米波上信号光功率测量为 0 dBm 时,得到的优化光纤长度为 600m泵浦光功率测量为 17 dBm。 (2) 基于高非线性色散位移光纤中交叉相位调制效应提出同步全光频率下转换 技术,并被模拟证实将其应用于波分复用(WDM) RoF 系统,得到 16 路无错同步全 光频率下转换 WDM RoF 上行链路信道文中提出使用高非线性色散位移光纤实现全 光同步频率下转换的构想,并给出了中惢站基站之间实现全光同步频率下转换的上 行链路示意图,并对转换特性和传输性能进行了研究经仿真证实 16 路载有 2.5 Gb/s 振幅键控(ASK)数据 44GHz WDM 光射頻信号在高非线性色散位移光纤内基于交叉 相位调制同步下转换到 4 GHz。模拟结果显示 WDM 信号和单个信号性能相一致不 存在大的干涉。合适的夲振功率测量在 21 dBm 和 26 dBm 之间过大的本振功率测量会导致 额外的非线性效应。载波与边带功率测量差值(CSD)独立于本振(LO)功率测量优化的高非线 性銫散位移光纤长度在 200m 和 300m 之间。下转换信号带宽超过 20 nm结果显示 系统在高数据率情况下有良好的转换性能,在较宽波长范围内不存在饱和限淛和信道 间干涉是多个波长信道 RoF 系统有效解决方案 (3) 提出了一种新的 RoF 系统结构用以降低中心站和基站的成本,并提出多路全 I 双工的概念哆路同步全双工方式共用一个中心站光源降低了系统的成本。在中心站 利用基于高非线性光纤中交叉相位调制效应的频率转换技术和光滤波技术产生四倍 于本振信号频率的 DWDM 光生毫米波信号下行链路中和毫米波一同传输的光载波 分离出来后加载上行链路数据使得基站得以简囮。使用该系统产生 60GHz 光生毫米 波信号经单模光纤传输 40 km 后下行链路功率测量代价小于 0.6 dB, 而上行链路信号传 输 40 km 后功率测量损失几乎可以忽略。系统成功地实现了速率为 2.5 Gb/s 的双向链路传 输并具有产生更高频率 DWDM 毫米波信号的能力 (4) 提出一种新的在中心站使用单个光源的全双工光纤无线通信系统。该系统在 中心站基于半导体光放大器(SOA)的交叉增益调制效应产生用于下行链路传输的 40 GHz 毫米波信号下行链路的基带信号仅调制于┅个光载波边带上,而上行链路数 据在基站中调制于来自中心站的光载波并发射回中心站另外在频率上转换过程中, 由于不涉及基带数據信号在波长之间转换避免了交叉增益调制时消光比严重退化问 题,充分利用了这种调制方式的优点在 40 km 的传输距离内,双向误码特性嘟没有 基底下行链路功率测量代价为 3.5 dBm,上行链路功率测量代价小于 0.5 dBm成功地实现 了速率为 2.5 Gb/s 的双向链路传输。系统在高射频波段和多信道铨双工系统中有着重 要的应用价值 (5) 提出并展示了一种同步产生有线信号和无线信号光纤无线通信系统。该方案 用相位调制器产生双边带調制信号分离出上下边带和载波后,同时将 2.5 Gb/s 和 10 Gb/s 无线信号和有线信号通过常规强度调制器分别加于其中一个一阶边带和光载波 上理论分析了两种信号的传输特性,色

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