[實(shí)用新型]一種電流注入增益自調(diào)節(jié)多播光子射頻發(fā)射機(jī)有效
| 申請?zhí)枺?/td> | 201720192706.1 | 申請日: | 2017-03-01 |
| 公開(公告)號: | CN206698226U | 公開(公告)日: | 2017-12-01 |
| 發(fā)明(設(shè)計(jì))人: | 李廣;謝靖;余君 | 申請(專利權(quán))人: | 廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 |
| 主分類號: | H04B10/294 | 分類號: | H04B10/294;H04B10/293;H04B10/564;H04B10/50;H04B10/11;H04B10/079;H04J14/02 |
| 代理公司: | 廣東朗乾律師事務(wù)所44291 | 代理人: | 閆有幸 |
| 地址: | 519000 廣*** | 國省代碼: | 廣東;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 一種 電流 注入 增益 調(diào)節(jié) 光子 射頻 發(fā)射機(jī) | ||
技術(shù)領(lǐng)域
本實(shí)用新型屬于信息與通信技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種超高速電流注入增益自調(diào)節(jié)多播光子射頻發(fā)射機(jī)。
背景技術(shù)
隨著信息通信技術(shù)(ICT)的高速發(fā)展,超大寬帶光通信與高速移動接入越來越收到專業(yè)人士的重視,光纖技術(shù)與移動技術(shù)的融合是未來通信的發(fā)展方向,光纖通信與移動通信的深度融合變革是未來信息通信發(fā)展的必有之路。為此,光子射頻信號變換與處理、光載波移頻傳輸、光子射頻鏈路傳輸技術(shù)越來越引起到科研人員的重視。
中國專利201280010805.3披露了用于中紅外光譜范圍的相干和緊湊的超連續(xù)譜光源及其示例性應(yīng)用。超連續(xù)譜產(chǎn)生是基于使用高度非線性光纖或波導(dǎo)。在至少一個實(shí)施例中,利用低噪聲鎖模短脈沖源來增大超連續(xù)譜源的相干性。通過使用被動鎖模光纖或二極管激光器可構(gòu)造緊湊的超連續(xù)譜光源。利用適當(dāng)?shù)墓鈱W(xué)濾波器或頻率轉(zhuǎn)換部分可構(gòu)造波長可調(diào)的源。高度相干超連續(xù)譜源還有利于相干檢測方案并可改進(jìn)鎖定檢測方案中信號/噪聲比。
該方案功率大、能耗高、誤碼率較高,不能保證質(zhì)量。
實(shí)用新型內(nèi)容
本實(shí)用新型旨在提供一種電流注入增益自調(diào)節(jié)多播光子射頻發(fā)射機(jī)及其實(shí)現(xiàn)方法,通過電流注入單獨(dú)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)波段激光光譜信息功率增益自動調(diào)節(jié)功能,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)其低功耗、低誤碼率的通信傳輸優(yōu)化。
本實(shí)用新型采用的技術(shù)方案如下:一種電流注入增益自調(diào)節(jié)多播光子射頻發(fā)射機(jī)包括:窄線寬Laser-1、窄線寬Laser-2、光纖耦合器A、CW激光光源、光纖耦合器B、電光MZM調(diào)制器、高速N*Gbps數(shù)據(jù)信號發(fā)生器、SOA電流注入增益自動調(diào)節(jié)控制模塊、多波段WDM和光學(xué)耦合器C;所述窄線寬Laser-1、窄線寬Laser-2與光纖耦合器A連接,所述光纖耦合器A與光纖耦合器B連接,進(jìn)行耦合輸出;所述CW激光光源與電光MZM調(diào)制器連接,所述電光MZM調(diào)制器與光纖耦合器B連接;在電光MZM調(diào)制器外加裝有高速N*Gbps數(shù)據(jù)信號發(fā)生器;所述電流注入增益自動調(diào)節(jié)控制模塊分別與窄線寬Laser-1、窄線寬Laser-2和SOA連接;
通過光纖耦合器B輸出的光波信號經(jīng)SOA放大處理后,通過多波段WDM波分濾波出≧7個頻段的光子波信號;所述光子波信號經(jīng)光學(xué)耦合器C耦合輸出,經(jīng)光學(xué)耦合器C耦合輸出的光信號一部分回傳至電流注入增益自動調(diào)節(jié)控制模塊中進(jìn)行數(shù)據(jù)調(diào)控,另一部分持續(xù)輸出。
進(jìn)一步的,所述發(fā)射機(jī)還包括激光信道功率檢測模塊、數(shù)模轉(zhuǎn)換模塊和異步串行分時協(xié)議打包數(shù)據(jù)發(fā)送模塊,所述光信號在回傳至電流注入增益自動調(diào)節(jié)控制模塊的過程中經(jīng)過激光信道功率檢測模塊、數(shù)模轉(zhuǎn)換模塊和異步串行分時協(xié)議打包數(shù)據(jù)發(fā)送模塊進(jìn)行激光信道功率檢測、計(jì)算、ADC轉(zhuǎn)換、幀協(xié)議打包及異步串行分時發(fā)送,為電流注入增益自動調(diào)節(jié)控制模塊實(shí)時提供各新生激光光譜信道增益數(shù)值,以便于參考門限值比較判斷,進(jìn)而實(shí)施目標(biāo)信道光波增益自動調(diào)節(jié)控制。
通過識別傳輸方式(光纖、無線、混合),新生激光光譜多信道光耦合功率檢測、計(jì)算、處理、幀協(xié)議打包傳送,電流注入增益自動調(diào)節(jié)控制模塊反饋控制兩個窄線寬Laser和SOA的輸出光功率,降低目標(biāo)光子載波同頻干擾,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)目標(biāo)信道低誤碼率的通信傳輸。
進(jìn)一步的,所述發(fā)射機(jī)還包括雙波段WDM、光電拍頻探測器和發(fā)射天線,所述光信號的另一部分經(jīng)過雙波段WDM、光電拍頻探測器和發(fā)射天線進(jìn)行發(fā)射。
更具體的,所述窄線寬Laser-1的中心頻率為193.05THz,窄線寬Laser-2的中心頻率為193.10THz;所述CW激光光源的中學(xué)頻率為193.00THz;所述所述光纖耦合器A與光纖耦合器B為1:2光纖耦合器,光學(xué)耦合器C為1:9光學(xué)耦合器。
進(jìn)一步的,利用窄線寬Laser-1和窄線寬Laser-2以及攜帶有高速數(shù)據(jù)信息的CW激光光載波經(jīng)非線性光子SOA放大產(chǎn)生多波段激光光譜信息。(提供一種非線性多波段相干激光光譜產(chǎn)生方法)
進(jìn)一步的,利用該新生激光光譜信息通過波分復(fù)用及光纖拉遠(yuǎn)傳輸能為遠(yuǎn)端的發(fā)送設(shè)備提供中心頻率為193.05THz、193.10THz、193.15THz三種純凈激光光源。(為遠(yuǎn)端光纖收發(fā)設(shè)備提供三種純凈激光光源)
進(jìn)一步的,利用該新生激光光譜信息通過波分復(fù)用及光纖拉遠(yuǎn)傳輸能提供中心頻率為192.90THz、192.95THz、193.00THz、193.20THz的四種不同光載波信道向遠(yuǎn)端目標(biāo)設(shè)備傳送已調(diào)制的高速N*Gbps數(shù)據(jù)信息。(為通信系統(tǒng)同時提供四種光纖有線傳送)
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