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1、由于毫米波信號(hào)在空氣中衰減嚴(yán)重,為了保證信號(hào)在空氣中的傳輸質(zhì)量,需要采用一定的調(diào)制方式(如ASK,PSK,QAM等)來優(yōu)化傳輸性能并提高頻譜利用效率,從而有效增加傳輸系統(tǒng)的容量-距離積。射頻波段的電子設(shè)備價(jià)格很昂貴,又易壞,于是借助于光學(xué)方法來對(duì)輸入信號(hào)進(jìn)行調(diào)制便漸漸成為研究熱點(diǎn)之一。在光載無線系統(tǒng)中使用微波光子矢量調(diào)制技術(shù),在光域上實(shí)現(xiàn)對(duì)信號(hào)進(jìn)行復(fù)雜調(diào)制,即可高效利用頻譜資源,同時(shí)又避免了電子瓶頸及電存儲(chǔ)器的限制,具有很大應(yīng)用前景。本
2、文對(duì)光載無線通信系統(tǒng)中的微波光子矢量調(diào)制技術(shù)進(jìn)行了研究。主要內(nèi)容如下: ⑴理論分析了MZM的數(shù)學(xué)模型,提出、分析并實(shí)現(xiàn)了幾種基于MZM非線性特征的微波光子矢量調(diào)制結(jié)構(gòu),用以產(chǎn)生4ASK、16QAM、16ASK、非均勻16QAM以及更高階QAM與ASK信號(hào)。實(shí)驗(yàn)中,使用多個(gè)MZM、激光器等光學(xué)器件,成功地實(shí)現(xiàn)了用光學(xué)的方法生成載波為25GHz、符號(hào)速率為1.8GBaud的4ASK與16QAM信號(hào)。在仿真部分中,對(duì)載波為40GHz的
3、16ASK信號(hào)的微波光子矢量調(diào)制結(jié)構(gòu)進(jìn)行了仿真驗(yàn)證。 ⑵基于電光相位調(diào)制器對(duì)輸入光的速率敏感特性,提出并實(shí)現(xiàn)用以產(chǎn)生DPASK及星型QAM信號(hào)的微波光子矢量調(diào)結(jié)構(gòu)。實(shí)驗(yàn)中,先將12.5GHz的本振時(shí)鐘通過帶寬20GHz的MZM調(diào)制到1539.9nm的光載波上(雙邊帶載波抑制),后經(jīng)25/50GHz梳狀濾波器將上下邊帶分開,使其上、下邊帶相向通過電光相位調(diào)制器,這樣上、下邊帶之間會(huì)產(chǎn)生一個(gè)受相位信號(hào)(2Gbits/s的二進(jìn)制比特流
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