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【发明授权】基于偏振复用双MZM调制器的信号生成传输方法_西安邮电大学_202010247673.2 

申请/专利权人:西安邮电大学

申请日:2020-03-31

公开(公告)日:2021-06-25

公开(公告)号:CN111416662B

主分类号:H04B10/25(20130101)

分类号:H04B10/25(20130101);H04B10/516(20130101);H04J14/02(20060101);H04J14/06(20060101)

优先权:

专利状态码:有效-授权

法律状态:2021.06.25#授权;2020.08.07#实质审查的生效;2020.07.14#公开

摘要:本发明公开了一种基于偏振复用双MZM调制器的信号生成传输系统及方法,系统包括中心机房端、有线端和移动端;中心机房端包括分布反馈激光器、本地振荡器、偏振复用调制器、第一码型变换器和第二码型变换器,偏振复用调制器集成有第一MZM调制器、第二MZM调制器、偏振光分束器和偏振光合束器,本地振荡器通过倍频器接有混频器,偏振光合束器的输出端接有光纤放大器;有线端包括光滤波器、第一光电探测器、第二光电探测器、第一功率放大器、第二功率放大器、发射天线和第一信号处理器;移动端包括接收天线、第三功率放大器和第二信号处理器。本发明系统结构合理,能够有效应用在大容量有线和无线混合传输通信中,使用效果好,便于推广使用。

主权项:1.一种基于偏振复用双MZM调制器的信号生成传输方法,包括同时生成有线信号和无线信号的中心机房端和与中心机房端进行有线传输的有线端,以及与有线端进行无线传输的移动端;所述中心机房端包括分布反馈激光器1、本地振荡器2和偏振复用调制器3,以及用于将无线数据信号变换为基带电信号的第一码型变换器4和用于将有线数据信号变换为基带电信号的第二码型变换器5;所述偏振复用调制器3集成有第一MZM调制器3-1、第二MZM调制器3-2、偏振光分束器3-3和偏振光合束器3-4,所述第一MZM调制器3-1和第二MZM调制器3-2均与偏振光分束器3-3的输出端连接,所述第一MZM调制器3-1和第二MZM调制器3-2均与偏振光合束器3-4的输入端连接,所述分布反馈激光器1的输出端接有偏振控制器6,所述偏振光分束器3-3与偏振控制器6的输出端连接,所述本地振荡器2的输出端接有倍频器7,所述倍频器7的输出端接有混频器8,所述第一码型变换器4与混频器8的输入端连接,所述混频器8的输出端接有第一射频放大器9,所述第一MZM调制器3-1与第一射频放大器9的输出端连接,所述第二码型变换器5的输出端接有第二射频放大器10,所述第二MZM调制器3-2与第二射频放大器10的输出端连接,所述第一MZM调制器3-1的输入端接有第一直流偏置电源11,所述第二MZM调制器3-2的输入端接有第二直流偏置电源12,所述偏振光合束器3-4的输出端接有光纤放大器13;所述有线端包括光滤波器14,所述光滤波器14与光纤放大器13的输出端连接,所述光滤波器14的输出端接有第一光电探测器15和第二光电探测器16,所述第一光电探测器15的输出端接有第一功率放大器17,所述第一功率放大器17的输出端接有发射天线18,所述第二光电探测器16的输出端接有第二功率放大器19,所述第二功率放大器19的输出端接有第一信号处理器20;所述移动端包括用于接收发射天线18发射的无线信号的接收天线21,所述接收天线21的输出端接有第三功率放大器22,所述第三功率放大器22的输出端接有第二信号处理器23,其特征在于:该方法包括以下步骤:步骤一、所述分布反馈激光器1发射出频率为fc的相干连续的光源信号,通过偏振控制器6对光信号进行偏振控制后,光信号入射到偏振复用调制器3中;步骤二、所述偏振复用调制器3中的偏振光分束器3-3对光信号进行偏振态分离,分离后的两路光信号分别入射到第一MZM调制器3-1和第二MZM调制器3-2中,所述第一直流偏置电源11将第一MZM调制器3-1直流偏置在最小传输点,所述第二直流偏置电源12将第二MZM调制器3-2直流偏置在正交点;步骤三、所述第一码型变换器4将待传输的无线数据信号变换为基带电信号,基带电信号经高频同轴电缆传输至混频器8中;同时,所述本地振荡器2产生频率为fs的正弦或余弦射频信号,射频信号通过倍频器7作用,射频信号被提升整数倍,变为nfs,然后经高频同轴电缆传输至混频器8中,与基带电信号进行混频,得到射频电信号;步骤四、所述第一射频放大器9对射频电信号进行放大,放大后射频电信号驱动第一MZM调制器3-1,所述第一MZM调制器3-1对放大后的射频电信号进行载波抑制,生成用于传输无线信号的光毫米波信号,光毫米波信号传输至偏振光合束器3-4中;步骤五、所述第二码型变换器5将待传输的有线数据信号变换为基带电信号,基带电信号经高频同轴电缆传输至第二射频放大器10中进行放大,放大后的基带电信号直接驱动第二MZM调制器3-2,生成光载波信号,传输至偏振光合束器3-4中;步骤六、所述偏振光合束器3-4将光毫米波信号和光载波信号耦合进同一根光纤,耦合光信号经过光纤放大器13放大后,通过单模光纤传输至光滤波器14中;步骤七、所述有线端的光滤波器14对携带不同数据的耦合光信号进行分离,其中,分离后的光毫米波信号入射到第一光电探测器15中,生成电毫米波信号,电毫米波信号通过第一功率放大器17放大后,再通过发射天线18转换为无线的电毫米波信号,发送到空间;同时,分离后的光载波信号依次通过第二光电探测器16和第二功率放大器19后,再通过第一信号处理器20进行信号处理,恢复出有线数据信号;步骤八、所述移动端的接收天线21接收空间中无线的电毫米波信号,接收到的电毫米波信号通过第三功率放大器22放大后,再通过第二信号处理器23进行信号处理,恢复出无线数据信号。

全文数据:

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百度查询: 西安邮电大学 基于偏振复用双MZM调制器的信号生成传输方法

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