[实用新型]一种无滤波频率载波抑制比均可调节36倍频信号发生装置有效
申请号: | 201520397447.7 | 申请日: | 2015-06-10 |
公开(公告)号: | CN204886978U | 公开(公告)日: | 2015-12-16 |
发明(设计)人: | 陈宏尧;宁提纲;李晶;袁瑾;张婵 | 申请(专利权)人: | 北京交通大学 |
主分类号: | H04B10/50 | 分类号: | H04B10/50 |
代理公司: | 北京卫平智业专利代理事务所(普通合伙) 11392 | 代理人: | 董琪 |
地址: | 100044 北*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 滤波 频率 载波 抑制 均可 调节 36 倍频 信号 发生 装置 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种无滤波单光源结构光子倍频信号发生装置,适用于光通信、光载无线通信(RoF:RadiooverFiber)、微波/毫米波通信、雷达和光纤传感等技术领域。
背景技术
“5G”概念的提出,标志着“Gbps”的时代即将到来。全世界的通信巨头都已开始着手研发“5G”通信技术,有的甚至已经实现突破,并提出了自己未来商业化“5G”通信的核心技术。2013年5月13日,韩国三星电子有限公司宣布已成功开发第5代移动通信(5G)的核心技术,这一技术预计将于2020年开始推向商业化。该技术可在28GHz超高频段以每秒1Gbps以上的速度传送数据,且最长传送距离可达2公里。然而,当前的第四代长期演进(4GLTE)服务的传输速率仅为75Mbps,“5G”核心技术要快数百倍。2015年4月12日,诺基亚网络部门与美国国家仪器有限公司合作,打造所谓的业已经过测试的最快蜂窝技术。这一网络能以73GHz的毫米波频率发送数据,速度高达10Gbps,使得“5G”速率得到了进一步的提升。从已提出的两大“5G”核心技术,我们不难发现,下一代移动通信的核心技术均采用了新的频谱--准毫米波甚至毫米波频段,这预示着稳定高性能的准毫米波甚至毫米波信号发生器将成为未来通信系统的心脏。
目前,各国的学者已经提出了多种准毫米波甚至毫米波生成技术,例如以传统电子学为基础的真空管、固态源技术,以光子学为基础的双波长拍频技术、非线性技术、非相干双光源外部调制倍频技术以及无滤波单光源外部调制倍频技术等等。相比之下,无滤波单光源外部调制倍频技术凭借自身稳定性强、易实现、易操控、可调节以及多功能的特点,正逐步成为准毫米波甚至毫米波信号发生器的主流技术。
基于无滤波单光源外部调制倍频技术的准毫米波甚至毫米波信号发生器,主要在无滤波器的系统环境下,利用单光源、低频本振,通过外部调制器对激光进行调制,直接生成两条可差频的相干光边带,进而通过光电转换实现几倍于甚至十几倍于本振源频率的准毫米波甚至毫米波信号生成,其倍频数与系统倍频因子有关。由于整个系统摆脱了滤波器的限制,使得基于无滤波单光源外部调制倍频技术的准毫米波甚至毫米波信号发生器容易具备信号频率可调的功能。
中国专利申请号201210495305.5提出了在无滤波单光源结构下利用双平行马赫-增德尔调制器产生四倍频毫米波发生器方案;中国专利申请号201410025712.9提出了在无滤波单光源结构下利用双平行马赫-增德尔调制器产生八倍频毫米波的发生器方案;中国专利申请号201310169851.4提出了在无滤波单光源结构下利用双平行马赫-增德尔调制器产生十六倍频毫米波的发生器方案。然而上述方案均无法实现倍频因子的进一步提升,以及生成信号频率与光载波抑制比均可调的功能。
本专利提出了一种高倍频因子,多功能型光子倍频发生器方案,能够在无滤波单光源结构下,获得36倍频毫米波信号,并同时实现生成信号频率、光载波抑制比可调节。极大提升了无滤波单光源结构光子倍频信号发生器性能,对下一代光载无线通信十分有益。
实用新型内容
本实用新型所要解决的技术问题是:传统无滤波单光源结构光子倍频信号发生器倍频因子较低,同时实现生成信号频率与光载波抑制比可调较为困难的问题。
本实用新型的技术方案为:
一种无滤波频率载波抑制比均可调节36倍频信号发生装置,其特征在于该装置倍频因子为36,无需滤波器件,光载波抑制比可调节,所产生信号频率可调节;
其装置包括:可调节激光器,本振源,1×2电桥一,移相器一,双平行马赫增德尔调制器,1×2分光器一,光电探测器一,1×2电桥二,移相器二,1×2分光器二,强度调制器一,强度调制器二,光移相器,偏振控制器一,偏振控制器二,偏振合束器,起偏器,光电探测器二;
具体连接方式为:
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