光载微波/毫米波传输技术研究

RoF链路论文 MZM论文 稳定控制论文 EDFA论文
论文详情
光载微波/毫米波传输(Radio over Fiber, RoF)系统具有非常重要的发展前景。RoF链路具有重量轻、体积小、带宽高、抗干扰能力强和保密性强等优点,使得传输系统的基站和网络结构大大简化,适应了现代通信系统高容量快速率发展的趋势;在军事雷达信号传输系统研究中,RoF传输系统也逐渐被广泛应用。可见,RoF传输系统的研究具有重大的意义。本文分三个部分来介绍RoF传输系统技术。第一部分是RoF链路模型分析,介绍了实验和应用中典型的RoF链路的模型,以及链路中的重要器件,并进行一定的理论分析。第二部分是RoF传输系统的具体设计和实现,包括RoF链路中激光器、马赫-曾德尔电光调制器(Mach-Zehnder modulator, MZM)和光电探测器(photodetector, PD)等重要器件在硬件电路系统中的设计和实现,使系统在-55℃至70℃的温度范围内保持稳定的系统增益,使一阶信号增益持续稳定在最佳状态,并测量分析系统的电气性能。最后是在上述RoF传输系统的基础上进行改进,实现了MZM任意偏置点稳定控制,并加入了掺铒光纤放大器(erbium-doped fiber amplifier, EDFA),使系统适用于长距离传输。通过设计相应的硬件系统进行控制,尽可能地提高系统的射频增益,并进行可靠稳定控制,使系统在一定的温度变化范围内保持在最佳射频增益的状态;本文除了针对系统射频增益进行设计分析之外,还提出设计系统在不同的性能需求下的应用。上述RoF传输系统技术研究实现了高带宽、增益大、稳定性强的传输系统,实验显示,在6GHz到18GHz范围内,系统能在-55℃到70℃有效稳定工作;通过改进,加入EDFA,并对MZM进行有效的稳定控制,可实现更高射频增益的传输系统,可适用于长距离传输。
致谢第4-5页
摘要第5-6页
Abstract第6页
目录第7-9页
1 绪论第9-14页
    1.1 研究目的和意义第9-10页
    1.2 国内外研究现状第10-11页
    1.3 本文主要研究内容第11-14页
2 RoF链路第14-28页
    2.1 RoF链路中的重要器件第14-22页
        2.1.1 激光器第14-16页
        2.1.2 Mach-Zehnder电光调制器第16-19页
        2.1.3 光电探测器第19-20页
        2.1.4 耦合器第20页
        2.1.5 波分复用器第20-21页
        2.1.6 光放大器第21-22页
    2.2 RoF链路的调制方式第22-25页
        2.2.1 直接调制第22-23页
        2.2.2 间接调制第23-25页
    2.3 光载微波/毫米波传输(RoF)方案第25-27页
    本章小结第27-28页
3 RoF系统方案实现第28-57页
    3.1 传输系统整体结构第28-30页
    3.2 传输系统实现第30-49页
        3.2.1 DFB激光器驱动电路第30-34页
        3.2.2 MZM偏置控制电路第34-46页
        3.2.3 系统可靠性检测电路第46-48页
        3.2.4 系统实物图第48-49页
    3.3 传输系统的性能测试第49-56页
        3.3.1 功率测量第49-50页
        3.3.2 射频传输性能测量第50-56页
    本章小结第56-57页
4. MZM偏置任意点控制及其应用第57-66页
    4.1 设计背景介绍第57页
    4.2 原理分析第57-60页
    4.3 实验分析第60-61页
    4.4 应用分析第61-64页
    本章小结第64-66页
5. 总结与展望第66-67页
参考文献第67-71页
作者在学期间所获得的科研成果第71页
论文购买
论文编号ABS629907,这篇论文共71页
会员购买按0.30元/页下载,共需支付21.3
不是会员,注册会员
会员更优惠充值送钱
直接购买按0.5元/页下载,共需要支付35.5
只需这篇论文,无需注册!
直接网上支付,方便快捷!
相关论文

点击收藏 | 在线购卡 | 站内搜索 | 网站地图
版权所有 艾博士论文 Copyright(C) All Rights Reserved
版权申明:本文摘要目录由会员***投稿,艾博士论文编辑,如作者需要删除论文目录请通过QQ告知我们,承诺24小时内删除。
联系方式: QQ:277865656