[发明专利]信号调制方法和执行装置、信道化方法和处理系统有效
申请号: | 201910508905.2 | 申请日: | 2019-06-13 |
公开(公告)号: | CN110247711B | 公开(公告)日: | 2022-06-24 |
发明(设计)人: | 刘静娴;钟欣;周涛;陈智宇;王茂汶 | 申请(专利权)人: | 中国电子科技集团公司第二十九研究所 |
主分类号: | H04B10/516 | 分类号: | H04B10/516;H04B10/61 |
代理公司: | 成都九鼎天元知识产权代理有限公司 51214 | 代理人: | 钱成岑 |
地址: | 610036 四川*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 信号 调制 方法 执行 装置 信道 处理 系统 | ||
本发明公开了一种信号调制方法和执行装置、信道化方法和处理系统。信号调制方法流程为:对信号光梳交错滤波后,分别基于两路光信号对微波信号进行调制和滤波后,再行合路处理。信道化方法通过光源产生相干的信号光和本振光,基于此分别产生信号光梳和本振光梳,采用上述信号调制方法得到合路信号,将合路信号与本振光梳合路后,进行基于相干拍差的信道化处理。系统包括相干光产生模块、信号光梳产生模块、本振光梳产生模块、交叠信号处理装置、信道分离模块以及相干处理模块。本发明可将微波信号工作频率上限拓宽至原来的两倍。
技术领域
本发明涉及光通信技术领域,尤其是一种基于波长交错滤波和相干光频率梳的光学混频方法和存储介质、交叠信号处理装置、信道化方法和系统。
背景技术
利用微波光子技术进行信道化处理具有处理带宽宽、处理频率高、并行处理能力强等优势。其基本方法有两种,一种方法是将宽带射频信号加载到光上,使用梳齿间隔较窄的光梳和多个滤波区间连续排列的窄带光滤波器实现信道分离。而中心频率准确、矩形系数高的窄带滤波器组实现难度大,如参考文献1,并且当信道数量N较大时,1:N功分器引入的插入损耗也不可忽视。另一种方法是基于相干光频率梳的信道化处理,如参考文献2和4。首先将射频信号通过电光调制器组播到梳齿间隔为FSR1的信号光梳上,通过梳齿间隔为FSR2的窄带光滤波器提取宽带射频信号的不同频率成分。由于信号光梳和窄带光滤波器的梳齿间隔稍有不同,所以每个滤波峰滤出的信号频段不同,从而实现频率划分。
在一般的基于相干光频率梳拍差的信道化处理中,为了避免边带混叠,要求微波信号的频率小于光频率梳的梳齿间隔的一半。如对于39GHz梳齿间隔的光频率梳,可以处理的最大射频信号频率须小于19.5GHz,如参考文献3。否则两根光梳齿的载波信号会交叠在一起。如图1所示,当射频信号的频率超过梳齿间隔的一半时,第一根梳齿的上边带和第二根梳齿的下边带交叠,无法正确识别信号的幅度、相位信息。
本发明参考现有文献如下:
1、WeiyuanXu,Dan Zhu,and Shilong Pan,Coherent photonic radio frequencychannelization based on dual coherent optical frequency combs and stimulatedBrillouin scattering,Optical Engineering,55(4):046106-1-6。
2、CN106487453A,一种零中频的微波光子信道化接收机的装置及方法。
3、XiaojunXie,Yitang Dai,Yu Ji,etc.,Broadband photonic radio-frequencychannelization based on a 39GHz optical frequency comb,IEEE PhotonicsTechnology letters,vol.24,No.8,2012。
4、CN102638302B,基于相干光频率梳的信道化宽带多频测量系统。
发明内容
本发明的发明目的在于:针对上述存在的问题,利用双边带调制的对称性和波长交错滤波技术,提供一种基于波长交错滤波和相干光频率梳的信号调制方法、交叠信号处理装置、信道化方法和处理系统。以将待处理微波信号的频率上限拓宽到原来的两倍。
本发明采用的技术方案如下:
一种基于波长交错滤波的信号调制方法,包括以下步骤:
对信号光梳进行波长交错滤波,分别得到奇数次序梳齿和偶数次序梳齿;
分别基于所得到的奇数次序梳齿和偶数次序梳齿,对待处理信号进行调制,得到奇数梳齿调制信号和偶数梳齿调制信号;
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