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文檔簡(jiǎn)介
1、隨著信息時(shí)代的到來,人們對(duì)多媒體寬帶業(yè)務(wù)的需求日益遞增,而對(duì)于目前頻譜資源緊張的無線通信系統(tǒng)來說,已經(jīng)不能適應(yīng)當(dāng)前的變化,因此就必須開發(fā)更高頻率的資源,向更高容量和傳輸速率發(fā)展,因此毫米波頻段資源成為了未來寬帶通信的首選,光纖無線通信系統(tǒng)(ROF)技術(shù)的產(chǎn)生正好滿足了這一需求,光纖無線通信系統(tǒng)將光纖通信系統(tǒng)大容量,高帶寬和無線通信低成本的優(yōu)勢(shì)有機(jī)的結(jié)合在了一起,在未來寬帶通信系統(tǒng)中扮演了重要的角色,毫米波的產(chǎn)生是通過中心站的光器件的光學(xué)
2、信號(hào)處理(包括調(diào)制解調(diào))產(chǎn)生的,而基站只需光電轉(zhuǎn)換即可,大大的節(jié)約了系統(tǒng)成本,本文論述了采用多倍頻調(diào)制產(chǎn)生毫米波的過程,并且還將介紹了在寬帶傳輸網(wǎng)絡(luò)中的運(yùn)用。
本文首先介紹了ROF技術(shù)提出的技術(shù)背景,分析了國內(nèi)外目前研究的主要技術(shù)趨勢(shì),以及ROF系中產(chǎn)生毫米波的幾種關(guān)鍵技術(shù)。在ROF系統(tǒng)中,光學(xué)倍頻法利用了光生毫米波的優(yōu)勢(shì),有效的降低本征信號(hào)源的頻率需求和光學(xué)器件的帶寬需求,只需要低頻的本征信號(hào)源就可以產(chǎn)生高頻率的毫米波,
3、大大的提高了頻譜的資源利用率,本論文著重從以下幾個(gè)方面討論多倍頻調(diào)制的實(shí)現(xiàn)方案:
1.使用單個(gè)調(diào)制器實(shí)現(xiàn)多倍頻調(diào)制
(1)使用單個(gè)雙臂調(diào)制器產(chǎn)生六倍頻毫米波:提出了兩種基于單個(gè)雙驅(qū)動(dòng)調(diào)制器實(shí)現(xiàn)六倍頻毫米波的方案,這兩種方案與使用兩個(gè)調(diào)制器方案相比,降低了系統(tǒng)的成本,插入損耗低,容易控制。一種方案是只調(diào)節(jié)相位偏移,不改變調(diào)制深度,另一種方案是既改變相位偏移,又改變調(diào)制深度,理論分析和數(shù)值模擬結(jié)果表明:第二種方案
4、產(chǎn)生的毫米波性能要優(yōu)于第一種方案。
(2)使用單個(gè)雙驅(qū)動(dòng)調(diào)制器產(chǎn)生八倍頻毫米波,調(diào)節(jié)兩臂的相移和調(diào)制深度,抑制二階邊帶和奇階邊帶,然后使用FBG將載波濾掉,剩下兩個(gè)四階邊帶,本方案只需要一個(gè)調(diào)制器,簡(jiǎn)化了系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)。仿真結(jié)果表明,該方案能使5GHz的本征信號(hào)產(chǎn)生40GHz毫米波信號(hào),在光纖傳輸40千米時(shí),基帶信號(hào)眼圖清晰。
2.使用兩個(gè)調(diào)制器級(jí)聯(lián)實(shí)現(xiàn)多倍頻調(diào)制:
首先提出了使用相位調(diào)制器和強(qiáng)度調(diào)
5、制器級(jí)聯(lián)產(chǎn)生四倍頻毫米波信號(hào)的方案:使用相位調(diào)制器實(shí)現(xiàn)載波抑制,將同一個(gè)本征信號(hào)源的相位偏轉(zhuǎn)90度,驅(qū)動(dòng)強(qiáng)度調(diào)制器,產(chǎn)生兩個(gè)二階邊帶,該方案利用了相位調(diào)制器沒有直流偏置的優(yōu)點(diǎn),不需要復(fù)雜的直流環(huán)路控制,簡(jiǎn)化了系統(tǒng)的結(jié)構(gòu),此方案經(jīng)過實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證,其實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明系統(tǒng)在單模光纖中傳輸20km后,功率代價(jià)小于0.8dBm。
然后使用相位調(diào)制器和強(qiáng)度調(diào)制器級(jí)聯(lián)實(shí)現(xiàn)六倍頻毫米波的全雙工傳輸:數(shù)據(jù)信號(hào)和本征信號(hào)源進(jìn)行混頻驅(qū)動(dòng)相位調(diào)制器,調(diào)節(jié)
6、相位調(diào)制器的深度,使用第一個(gè)FBG+CIR將載波分離,將同一個(gè)本征信號(hào)源的相位偏轉(zhuǎn)90度,調(diào)節(jié)強(qiáng)度調(diào)制器的調(diào)制深度,產(chǎn)生兩個(gè)三階邊帶,使用第二個(gè)FBG+CIR將三階邊帶和載波分離掉,分離的載波送回中心站進(jìn)行重利用,而分離的三階邊帶則下行傳輸?shù)交?。該方案不僅利用了相位調(diào)制器無直流偏置的優(yōu)點(diǎn),而且實(shí)現(xiàn)了載波的重利用,提高了頻率利用率,仿真結(jié)果表明,毫米波傳輸?shù)男阅芘c相位調(diào)制深度有關(guān),相位調(diào)制深度越大,噪聲容限就越大,但是邊帶的之間的互拍作
7、用也越大。
最后提出了使用兩個(gè)強(qiáng)度調(diào)制器級(jí)聯(lián)實(shí)現(xiàn)八倍頻毫米波的全雙工傳輸,將第一個(gè)強(qiáng)度調(diào)制器設(shè)置在最大偏置點(diǎn),抑制奇階邊帶,使用第一個(gè)FBG+CIR將二階邊帶和載波分離,將同一個(gè)本征信號(hào)源的相位偏移180度,驅(qū)動(dòng)第二個(gè)強(qiáng)度調(diào)制器,調(diào)節(jié)強(qiáng)度調(diào)制器的調(diào)制深度,使用第二個(gè)FBG+CIR將載波和四階邊帶進(jìn)行分離,分離的載波送回中心站進(jìn)行重利用,而兩個(gè)四階邊帶通過下行傳輸?shù)交荆朔桨笇?shí)現(xiàn)了載波重利用,頻潛的擴(kuò)展性強(qiáng),提高了頻譜的利
8、用率,仿真結(jié)果表明,5GHz的射頻信號(hào)源經(jīng)過調(diào)制后產(chǎn)生40GHz毫米波,毫米波經(jīng)過光纖傳輸40千米時(shí),眼圖依然清晰可見。
3.在OFOM—ROF系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)多倍頻調(diào)制
正交頻分復(fù)用(OFDM)具有抗干擾能力強(qiáng),頻譜利用率高,傳輸容量大的特性,在光通信系統(tǒng)中可以抵抗色散和偏振模色散,將OFDM技術(shù)與ROF技術(shù)相結(jié)合能夠發(fā)揮各自的優(yōu)勢(shì),降低無線通信系統(tǒng)的成本,而且可以實(shí)現(xiàn)通信系統(tǒng)的高帶寬,大容量傳輸,在此基礎(chǔ)上,提
9、出了多倍頻調(diào)制在OFDM-ROF系統(tǒng)產(chǎn)生毫米波的方案并進(jìn)行了比較,一種方案是使用直接調(diào)制OFDM信號(hào)實(shí)現(xiàn)四倍頻信號(hào)的傳輸:將OFDM基帶信號(hào)驅(qū)動(dòng)直接調(diào)制激光源,然后將本征電信號(hào)源驅(qū)動(dòng)雙驅(qū)動(dòng)調(diào)制器實(shí)現(xiàn)頻率上轉(zhuǎn)換,然后使用IL濾掉載波,經(jīng)過光纖傳輸后,剩下的兩個(gè)二階邊帶經(jīng)過光電二極管拍頻產(chǎn)生四倍頻毫米波信號(hào)。另一種方案是使用外部調(diào)制OFDM實(shí)現(xiàn)四倍頻的方案,采用外部調(diào)制器調(diào)制 OFDM,然后使用雙驅(qū)動(dòng)調(diào)制器進(jìn)行頻率上轉(zhuǎn)換,IL濾掉載波,剩下
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