研究目的
基于色散补偿的动态预编码算法研究频率倍增毫米波矢量信号的灵活光子生成。
研究成果
所提出的方案展示了在60 GHz、100 GHz和140 GHz频段生成1 Gbps 16QAM信号的能力,在经过80公里光纤传输后误码矢量幅度(EVM)不超过20%。得益于具有色散补偿功能的新型预编码算法,该方案展现出更优的性能和更简单的接收机结构。
研究不足
误码率随着光纤传输距离的增加而上升,在相同光纤链路距离下,高频信号的误码率高于低频信号。
1:实验设计与方法选择:
该方案采用两个并联的相位调制器和一种具有色散补偿功能的新型预编码算法来生成毫米波矢量信号。
2:样本选择与数据来源:
传输数据由长度为2^12的伪随机比特序列发生器(PRBS)生成的1Gb/s伪随机比特序列表示。
3:实验设备与材料清单:
包括连续波激光二极管(CWLD)、相位调制器(PM)、波长选择开关(WSS)、掺铒光纤放大器(EDFA)、标准单模光纤(SSMF)和光电探测器(PD)。
4:实验步骤与操作流程:
来自CWLD的光波通过PM被预编码的射频信号调制,然后经WSS选择合适的谐波后通过光纤传输,最后由PD检测以生成毫米波信号。
5:数据分析方法:
通过测量生成信号的误差向量幅度(EVM)来评估性能。
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phase modulator
Modulates light waves with pre-coded RF signals to generate mm-wave vector signals.
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wavelength selective switch
Selects proper orders of harmonics from the output of the phase modulators for transmission over fiber.
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photodetector
Converts the optical signal into an electrical mm-wave vector signal at the desired frequency.
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erbium doped fiber amplifier
Compensates for modulation loss and insertion loss to ensure the power launched into fiber is adequate.
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standard single mode fiber
Transmits the generated optical mm-wave signal over distances with specified attenuation and dispersion characteristics.
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