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微波光子矢量信号处理技术

发布时间:2021-10-13 19:23
  近年来,随着通信技术的发展,人们对大容量和高速率信息传输需求越来越高,为了满足社会需求,需要采用不同调制格式的矢量信号进行信息传输,以提高通信传输速率和频谱利用率,因此矢量信号处理技术是卫星通信、移动通信等诸多通信系统的关键技术。利用电子系统对矢量信号进行处理存在带宽小、频率调谐性差等电子瓶颈,微波光子学作为将微波和光子技术交融的交叉学科,具有带宽大、频率调谐性好、无电磁干扰等诸多优点,可以克服电子系统的诸多电子瓶颈。基于微波光子学的矢量信号处理技术相比传统电子系统具有显著优势。本文利用微波光子学,对矢量信号处理技术进行研究,主要工作如下:1.提出并仿真研究了一种基于级联双驱动马增调制器(DDMZM)的矢量信号生成方案,该方案利用单个DDMZM调制I、Q基带波形实现基带数据转换到光域,仿真验证表明,该方案在10-60GHz频率范围内系统较为稳定且具有质量良好的矢量信号生成效果。2.提出并仿真研究了一种基于双驱动双平行马增调制器(DD-DPMZM)的矢量信号生成方案,该方案仅使用一个电光调制器,结构简单,仿真结果表明,该方案实现了二倍频矢量信号生成,降低了对本振信号源的要求,使用较低频率... 

【文章来源】:西安电子科技大学陕西省 211工程院校 教育部直属院校

【文章页数】:116 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

微波光子矢量信号处理技术


基于级联DDMZM的矢量信号生成方案仿真架构图

脉冲程序,内部结构,发生器,偏振效应


构造分别如图 3.4、图 3.5 和图 3.6 所示。(a) (b)图3.4 (a)脉冲程序发生器 PPG (b)PPG 内部结构图(a) (b)图3.5 (a)具有偏振效应的 DDMZM (b)DDMZM 内部结构图PPG DC1DDMZM1LODC290°LD PC1 PC2DDMZM2PC3 Pol PD VSA

偏振效应,内部结构,脉冲程序,发生器


图3.4 (a)脉冲程序发生器 PPG (b)PPG 内部结构图(a) (b)图3.5 (a)具有偏振效应的 DDMZM (b)DDMZM 内部结构图PPG DC1DDMZM1LODC290°LD PC1 PC2DDMZM2PC3 Pol PD VSA

【参考文献】:
博士论文
[1]高速铌酸锂波导电光调制器关键技术研究[D]. 甘小勇.电子科技大学 2004

硕士论文
[1]掺杂铌酸锂晶体的电子结构和光学性质研究[D]. 赵佰强.西南大学 2016
[2]铌酸锂Y分支波导集成光学调制器的设计与制作[D]. 赵明璐.武汉邮电科学研究院 2012
[3]基于法拉第磁光效应的光学电流传感器特性研究[D]. 林森.重庆大学 2010



本文编号:3435269

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