基于微波光子的复合式时频传输技术研究.pdf
《基于微波光子的复合式时频传输技术研究.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《基于微波光子的复合式时频传输技术研究.pdf(6页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、第 卷 第 期 激 光 与 红 外 ,年 月 ,文章编号:()光电技术与系统基于微波光子的复合式时频传输技术研究赵炳旭,吕晓萌,徐敏,陈昌锐,严灵杰,谢翔宇,刘洋志,李希斌,乔澜(中国电子科技集团公司第二十九研究所,四川 成都 ;四川省宽带微波电路高密度集成工程研究中心,四川 成都 )摘要:光载射频传输技术在地基无源探测、分布式阵列合成孔径、空间探测等诸多领域具有广泛的应用,用于实现不同子阵之间的信号互连与信号相参。针对传统光载射频传输技术中相位稳定度低、时延变化大、易受环境影响等问题,本文提出一种复合式微波光子时频传输技术,通过结合被动和主动时频传输技术,分别实现了本振点频信号的光纤分发和中
2、频宽带信号的光纤回传,联合两者之间技术优势实现了系统的相位高稳定度和宽带信号传输的目的。本系统可实现本振信号、中频信号在中心端和远端的时频稳相传输。通过对比实验和综合测试,实现 本振和()中频信号的稳相传输,传输距离为 ,经过在 的环境试验验证,温度变化范围内上下行微波光子链路中相位波动小于 。关键词:微波光子学;分布式阵列;时频传输技术中图分类号:;文献标识码:作者简介:赵炳旭(),男,硕士,工程师,主要研究方向为光子信息技术。:收稿日期:;修订日期:,(,;,):,(),:;引言近年来,地基无源探测、分布式合成孔径雷达、空间探测等领域发展迅速 ,这些系统需通过光缆将中心端与各个远端站点之间
3、实现射频信号互连和同步相参,从而实现系统在探测距离、探测精度的大幅度提升。由于光缆在长距离传输具有体积轻、频带宽、灵活度高、抗干扰能力强等特点 ,微波光子传输链路成为系统在长距离微波信号传输与分配的优选方案 ,但光缆中微波信号的相位会随着温度、应力、振动等外界因素产生抖动,其主要原因是温度、外界应力等环境因素导致光缆有效长度、折射率等因素变化,导致光程和传输时延的变化。基于微波光子的时频传输技术,可以使得经过长距离光传输的微波信号在远端站点与近端站点之间保持相位稳定,以其相位稳定度高、传输距离长、布阵灵活度高等特点被国内外广泛研究 。目前时频传输系统的相位补偿方式主要分为两种,第一种是主动稳相
4、方式 ,通过主动补偿器件(可调光延迟线、压控振荡器等)与控制算法对光路产生的传输时延变化进行补偿;第二种是被动稳相方式 ,利用混频相消的机理对传输信号相位进行预补偿,从而消除光链路产生的相位抖动。主动稳相方式可以实现宽带信号的稳相传输,但是主动稳相方法的相位补偿范围有限,单一的主动补偿器件无法满足宽温的相位补偿要求,且在相位稳定度和补偿速度上具有不足。而被动稳相方式的相位补偿速度快、补偿范围大,但由于存在倍频和混频的方式无法实现宽带信号传输,只能实现单一频点稳相传输功能。因此,根据以上问题,本文提出了一种复合式时频传输系统传输技术,将主动和被动稳相方式相结合,分别实现了本振信号(点频信号)的分
5、发和中频信号的回传(宽带信号)。本文首先对时频传输系统原理进行了分析,并基于此理论设计了基于微波光子的复合式双向时频传输系统,利用单根光纤实现本振和中频信号在中心站和远端之间的的双向传输,传输距离为 。对该复合式时频传输系统进行测试,在 的温度变化范围内,闭环测试过程中,系统实现了信号相位变化量小于 ,实现了中心站和远端之间的高度信号相位同步和相参。设计原理在时频传输系统中常使用往返鉴相原理,信号在光缆中传输时,外界环境因素导致相位变化的速率远小于光信号在光缆中传输的速率,故可等效光信号在光缆中往返传输的相位变化量相等,即:()其中,代表光信号从中心端到远端过程中的相位变化量;代表光信号从远端
6、到达中心端的相位变化量。检测光信号从中心端传输至远端,而后返回中心端,信号相位可表示为下式:()其中,代表光信号从中心端到达远端而后通过相同光链路返回至中心端的信号相位;代表信号的初始相位值。通过检测光信号往返链路携带的相位变化信息可构建相位补偿方案,实现信号稳相传输。主动稳相方式传输的是宽带中频信号,主动稳相将系统链路中产生的误差使用光延迟线()、压控振荡器()等相位补偿器件进行校正。基准信号功分路其中一路通过调制器调制到光波长为 的载波上,此信号经过光缆传输至远端后返回中心端,根据相位往返理论,返回信号可由下式表示:()()返回中心端后经过光电转换转化为电信号,与基准信号功分的另一路进行鉴
7、相对比,可提取到与链路相位误差 对应的电压值 ,根据误差信息与对应的电压值 利用比例积分微控制()等算法进行反馈控制,使 将光链路中引入 ,使光缆中产生的误差被抵消。传输的中频宽带信号经过调制器调制到光波长为 的载波上,经过被 补偿的光链路后,保持信号初始相位状态到达远端进行信号处理工作。激 光 与 红 外 赵炳旭等基于微波光子的复合式时频传输技术研究被动稳相方式传输的为基准本振信号,与主动稳相方式相比,是利用信号的自动补偿原理对链路相位误差进行补偿。被动稳相方式传输的基准本振信号表达式:()()首先基准本振信号在中心端进行 分频处理,经过分频后信号表达式:()()其中,一路经过电光 光电转换
8、后回到中心端,链路相位误差为,其回到中心端后信号表达式为:()()功分的另一路在本地端进行三倍频处理,经过三倍频处理的信号表达式为:()()在中心端将 与 进行混频处理,得到的信号表达式为:()()当经过混频后的信号经过链路传输至远端后,链路中的相位误差得到抵消,最终被动稳相方式传输的基准本振信号到达远端后与原始信号的频率与相位保持一致。由于需要分频、混频等处理过程,故无法实现宽带信号的被动稳相方式传输,对于基准本振信号、时间同步信号等具有独特优势。根据上述理论,设计了一种基于微波光子的复合式时频传输系统,如图 所示。系统中心端包括被动相位预校正模块、远端电光互转换模块、中心站电光互转换模块、
9、光时延控制模块、鉴相与控制模块,远端包括了远端光反馈模块、被动相位锁定模块、电光互转换模块。中心端与远端使用 光缆相连。复合式时频传输系统的工作方式为:点频信号(基准本振信号)从中心端传输至远端时采用被动时频传输方式,信号首先经过被动相位预校正模块进行功分及倍频,经过电光转换将微波信号调制到光信号上,通过光缆将光载射频信号传输至远端,在远端光反馈模块中返回近端完成混频等处理,最终在远端通过光电转换及被动相位锁定模块输出;宽带信号(宽带中频信号)从远端传输至中心端采用主动时频传输方式,光时延控制模块产生检测光信号,从中心端传输至远端,经过远端光反馈模块返回至中心端的鉴相与控制模块中进行相位信息提
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 基于 微波 光子 复合 频传 技术研究
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【自信****多点】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【自信****多点】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。