[发明专利]超宽带脉冲信号发生器无效
申请号: | 201110006720.5 | 申请日: | 2011-01-13 |
公开(公告)号: | CN102098107A | 公开(公告)日: | 2011-06-15 |
发明(设计)人: | 叶晨晖;陈彪;何赛灵 | 申请(专利权)人: | 浙江大学 |
主分类号: | H04B10/155 | 分类号: | H04B10/155 |
代理公司: | 杭州求是专利事务所有限公司 33200 | 代理人: | 杜军 |
地址: | 310027 浙*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 宽带 脉冲 信号发生器 | ||
技术领域
本发明属于微波光子学和光通信技术领域,涉及利用微波光子学技术对高达数百兆的高速差分非归零码数据流在光域上实现实时的格式转换,实时产生满足美国联邦通信委员会规范的超宽带形式脉冲数据流。
背景技术
超宽带通信是近几年刚发展起来的一门新兴技术,由于其具有发射功率低,与其它系统的兼容性好,隐蔽性好;传输速率高,系统的空间容量大;多径分辨能力强等传统无线通信无法满足的优势,故其在民用和军工都有着巨大的作用和应用的前景。然而超宽带信号技术具有在短距离无线通信领域的巨大优点却无法实现远距离覆有和传输的两面性,引起了科学家们极大的研究兴趣,而脉冲发生技术作为超宽带通信的关键技术之一,尤其成为了研究的热点。由于光纤光学信号处理技术具有低损耗、超大带宽、抗电磁干扰等诸多突出的优点,故相对于超宽带信号利用传统电路产生的方法,利用光学方法产生超宽带信号是目前非常具有潜力和有意义的方法。然而现有的超宽带信号全光产生方案大都需要用到任意波形发生器等设备以及需要额外的数字信号处理的开销,这对超宽带信号的商业化和实用化造成了阻碍;在需要成本和设备复杂度低、系统稳定度高的场合下,无论是传统的电路方法产生的技术抑或是大部分现有全光产生的技术,都较难以胜任。
发明内容
本发明方案的目的就是针对现有技术的不足,提出利用位于光纤萨格纳克环结构中精确微小偏离环腔结构中央位置的光电相位调制器调制从外部输入的差分非归零码数据,通过光学相干拍频将差分非归零码数据转换为具有正极性和负极性的两个类高斯窄脉冲数据序列,控制两个脉冲序列光的偏振态,及其到达偏振合路器的时间差,能在高速光电探头上实时产生符合美国联邦通信委员会规范的超宽带脉冲信号。
本发明解决技术问题所采用的技术方案为:
超宽带脉冲信号发生器包括激光器、第一3dB光耦合器、第二3dB光耦合器、第一光纤型偏振控制器、第二光纤型偏振控制器、第三光纤型偏振控制器、第四光纤型偏振控制器、第一光纤型可调延迟线、第二光纤型可调延迟线、偏振合成器、光电相位调制器和高速光电探头。
激光器的输出端与第一3dB光耦合器一侧的一个端口光连接,第一3dB光耦合器另一侧的一个端口与第二3dB光耦合器一侧的一个端口光连接,第二3dB光耦合器另一侧的一个端口与第一光纤型偏振控制器一个端口光连接,第一光纤型偏振控制器另一个端口与第一光纤型可调延迟线一个端口光连接,第一光纤型可调延迟线另一个端口与光电相位调制器一个端口光连接,光电相位调制器另一个端口与第二光纤型偏振控制器一个端口光连接,第二光纤型偏振控制器另一个端口与第二3 dB光耦合器另一侧的另一个端口光连接;
第二3 dB光耦合器一侧的另一个端口与第三光纤型偏振控制器一个端口光连接,第三光纤型偏振控制器另一个端口与偏振合成器一个输入端口光连接;
第一3dB光耦合器一侧的另一个端口与第四光纤型偏振控制器一个端口光连接,第四光纤型偏振控制器另一个端口与第二光纤型可调延迟线一个端口光连接,第二光纤型可调延迟线另一个端口与偏振合成器另一个输入端口光连接,偏振合成器输出端口与高速光电探头的光端口光连接;
光电相位调制器的电信号输入端口作为脉冲信号发生器的输入端,高速光电探头的电信号输出端口作为脉冲信号发生器的输出端。
第二3dB光耦合器、第一光纤型偏振控制器、第二光纤型偏振控制器、第一光纤型可调延迟线、光电相位调制器组成光纤萨格纳克环结构;
第三光纤性偏振控制器、第四光纤型偏振控制器和偏振合成器组成偏振正交控制;
差分非归零码作为脉冲信号发生器的输入,在高速光电探头的电信号输出端口得到脉冲信号发生器产生的超宽带信号。
本发明方案中的光纤型光电相位调制器、光纤型偏振控制器、3 dB光耦合器、光纤型偏振分路器以及高速光电探测器为成熟商业化产品。本发明适合用于在低成本、简单结构和高稳定度等要求下,实现对差分非归零码实时转换为超宽带脉冲信号和传输的应用上。
本发明和传统利用电学方法产生超宽带脉冲信号方案相比,具有成本和结构复杂度低的优点,不受电磁干扰,在解决超宽带脉冲信号与光纤技术结合以实现长距离传输和覆盖的技术问题方面有着先天优势;本发明和其他全光方法产生超宽带脉冲信号方案相比,避免了使用昂贵的任意波形发生器和额外的数字信号处理的开销,在物理层上实现了实时的信号转换。
附图说明
图1为本发明的结构示意图。
具体实施方式
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