[发明专利]基于预编码的相位调制器的太赫兹波信号生成方法及装置有效
申请号: | 202011293183.2 | 申请日: | 2020-11-18 |
公开(公告)号: | CN112564813B | 公开(公告)日: | 2022-09-02 |
发明(设计)人: | 余建国;李凯乐;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: | H04B10/548 | 分类号: | H04B10/548;H04B10/50;H04B10/516;H04B7/0456 |
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 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 基于 预编 相位 调制器 赫兹 信号 生成 方法 装置 | ||
本发明实施例提供了基于预编码的相位调制器的太赫兹波信号生成方法及装置,使用一个激光器,一个激光器产生了一个光信号波动,从一个光信号进入级联的相位调制器产生的光频梳中,选择两条光梳线,即使有波动,也不会影响光梳线,更不会影响得到的太赫兹波光信号,也避免了接收端为得到400GHz的太赫兹波光信号进行频率频移问题。这样相较于两个激光器,避免了传统的光外差拍频时的频率偏移问题,减少了器件成本,进一步的减少接收端处理接收信号的复杂度。
技术领域
本发明涉及光通信技术领域,特别是涉及的基于预编码的相位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。
目前,采用空间多输入多输出(Multiple-Input Multiple-Output,简称MIMO)技术或者频率复用技术,生成THz波。而,无论是使用空间MIMO技术还是使用频率复用技术,都会使用到激光器,激光器本身频率会发生波动,相关技术中两个激光器分别产生两个光信号的波动差异较大,使得光外差拍频时的存在频率偏移问题。
发明内容
本发明实施例的目的在于提供基于预编码的相位调制器的太赫兹波信号生成方法及装置,用以避免光外差拍频时的频率偏移。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预编码的相位调制器的太赫兹波信号生成方法,包括:
光学频率梳产生电路根据一个激光器产生的单频光束以及一个射频源产生的射频信号,驱动相位调制器,生成目标光学频率梳;
波长选择开关从所述目标光学频率梳获得两条光梳线,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;
一个预编码的相位调制器获取可加载预编码16QAM矢量信号,加载在所述载波上,得到加载信号的载波;
耦合器将所述加载信号的载波,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,所述光学频率梳产生电路包括:一个单频光束以及一个射频源,以及两个级联的相位调制器;其中,
所述光学频率梳产生电路根据一个激光器产生的单频光束以及一个射频源产生的射频信号,驱动两个级联的相位调制器,生成目标光学频率梳,其中,所述目标光学频率梳之间的频率间隔是25GHz;
波长选择开关从所述目标光学频率梳获得两条光梳线,其中,所述两条光梳线之间的间隔为400GHz,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;
一个预编码的相位调制器获取可加载预编码16QAM矢量信号,加载在所述载波上,得到加载信号的载波;
耦合器将所述加载信号的载波,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,其中,所述太赫兹波信号的频率为400GHz。
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