[发明专利]基于马赫增德尔调制器的太赫兹波信号生成方法及装置有效
申请号: | 202011292849.2 | 申请日: | 2020-11-18 |
公开(公告)号: | CN112415829B | 公开(公告)日: | 2022-09-30 |
发明(设计)人: | 李凯乐;余建国;陈远祥;黄雍涛;李依桐;王斓;韩颖 | 申请(专利权)人: | 北京邮电大学 |
主分类号: | G02F1/21 | 分类号: | G02F1/21;G02F1/01 |
代理公司: | 北京柏杉松知识产权代理事务所(普通合伙) 11413 | 代理人: | 丁芸;马敬 |
地址: | 100876 *** | 国省代码: | 北京;11 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 基于 马赫 增德尔 调制器 赫兹 信号 生成 方法 装置 | ||
本发明实施例提供了基于马赫增德尔调制器的太赫兹波信号生成方法及装置,使用射频驱动电压驱动马赫增德尔调制器,射频驱动电压较为稳定,该射频驱动电压等于半波电压的一半,因此使得马赫增德尔调制器相位调制更加稳定,得到的光频梳的频率也较为稳定,从而使得波长选择开关选择的两条光梳线也较为稳定,进而对可加载预编码的矢量信号加载在所述载波上,得到加载信号的载波,最终生成更加稳定的太赫兹波信号。这样使用稳定的射频驱动电压,减少对马赫增德尔调制器的影响,最终也减少对THz波的生成的影响。
技术领域
本发明涉及光通信技术领域,特别是涉及的基于马赫增德尔调制器的太赫兹波信号生成方法及装置。
背景技术
随着超高速无线通信业务的高速发展,比如已经到来的第五代移动通信技术(5thGeneration mobile network简称5G)和未来的第六代移动通信标准(6th Generationmobile network,简称6G),无线传输数据,实时无线数据交换。为了获得一个比较合理的信噪比(SIGNAL NOISE RATIO,简称SNR),事实上,与微波和光学信号相比,THz波作为信息载体具有一定的优势。射频(Radio Frequency,简称RF)带宽在微波和低频毫米波带,并自然进入太赫兹(Tera Hertz,简称THz)。其中,微波的频率为300MHz至300GHz,低频毫米波带的频率为30~300Ghz,THz的频率范围为300GHz-10THz。
为了能够得到THz信号,相关技术采用相位调制器进行处理,而相位调制器的直流偏置电压不稳定,对相位调制器的影响较大,最终对太赫兹波信号的生成影响也较大。
发明内容
本发明实施例的目的在于提供基于马赫增德尔调制器的太赫兹波信号生成方法及装置,用以使用稳定的射频驱动电压,减少对马赫增德尔调制器的影响,最终也减少对THz波的生成的影响。具体技术方案如下:
第一方面,本发明实施例提供了一种基于马赫增德尔调制器的太赫兹波信号生成方法,包括:
光频梳产生电路获取一个马赫增德尔调制器的啁啾因子;根据一个激光器产生的单频光束、一个射频源产生的射频信号以及所述啁啾因子,通过射频驱动电压驱动所述马赫增德尔调制器中两个并联的相位调制器,生成光频梳,所述射频驱动电压等于半波电压的一半,所述马赫增德尔调制器处于强度调制模式;
波长选择开关从所述光频梳获得两条光梳线,其中,所述两条光梳线中一条光梳线作为本振,所述两条光梳线中的另一条光梳线作为载波;
一个第二相位调制器获取可加载预编码的矢量信号,加载在所述载波上,得到加载信号的载波;
第一放大器将所述加载信号的载波放大,得到放大后加载信号的载波;
耦合器将所述放大后加载信号的载波,与所述本振进行耦合,得到耦合信号;
单行载流子光电探测器对所述耦合信号进行拍频,生成太赫兹波信号。
进一步的,所述啁啾因子为9;
所述光频梳之间的频率间隔为360GHz,射频源的射频信号的频率为30GHz;
所述两条光梳线之间的间隔为360GHz,所述两条光梳线中一条光梳线作为本振,所述两条光梳线中的另一条光梳线作为载波;
所述太赫兹波信号的频率为360GHz。
进一步的,所述方法还包括:通过预编码模块采用如下步骤,得到可加载预编码的矢量信号:
获取伪随机二进制序列及射频载波;
对所述伪随机二进制序列进行16QAM调制,得到I路信号和Q路信号;
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于北京邮电大学,未经北京邮电大学许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/202011292849.2/2.html,转载请声明来源钻瓜专利网。