[发明专利]一种电流注入增益自调节多播光子射频发射机有效
| 申请号: | 201710117584.4 | 申请日: | 2017-03-01 |
| 公开(公告)号: | CN106712852B | 公开(公告)日: | 2023-04-25 |
| 发明(设计)人: | 李广;谢靖;余君 | 申请(专利权)人: | 广东科学技术职业学院 |
| 主分类号: | H04B10/294 | 分类号: | H04B10/294;H04B10/293;H04B10/564;H04B10/50;H04B10/11;H04B10/079;H04J14/02 |
| 代理公司: | 广东朗乾律师事务所 44291 | 代理人: | 闫有幸 |
| 地址: | 519000 广*** | 国省代码: | 广东;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 电流 注入 增益 调节 光子 射频 发射机 | ||
本发明公开一种超高速电流注入增益自调节多播光子射频发射机,包括窄线宽Laser‑1、窄线宽Laser‑2、光纤耦合器A、CW激光光源、光纤耦合器B、电光MZM调制器、高速N*Gbps数据信号发生器、SOA电流注入增益自动调节控制模块、多波段WDM和光学耦合器C;所述窄线宽Laser‑1、窄线宽Laser‑2与光纤耦合器A连接,所述光纤耦合器A与光纤耦合器B连接,进行耦合输出;所述CW激光光源与电光MZM调制器连接,所述电光MZM调制器与光纤耦合器B连接;在电光MZM调制器外加装有高速N*Gbps数据信号发生器;所述电流注入增益自动调节控制模块分别与窄线宽Laser‑1、窄线宽Laser‑2和SOA连接。通过电流注入单独实现目标波段激光光谱信息功率增益自动调节功能,进而实现其低功耗、低误码率的通信传输优化。
技术领域
本发明属于信息与通信技术领域,具体涉及一种超高速电流注入增益自调节多播光子射频发射机。
背景技术
随着信息通信技术(ICT)的高速发展,超大宽带光通信与高速移动接入越来越收到专业人士的重视,光纤技术与移动技术的融合是未来通信的发展方向,光纤通信与移动通信的深度融合变革是未来信息通信发展的必有之路。为此,光子射频信号变换与处理、光载波移频传输、光子射频链路传输技术越来越引起到科研人员的重视。
中国专利201280010805.3披露了用于中红外光谱范围的相干和紧凑的超连续谱光源及其示例性应用。超连续谱产生是基于使用高度非线性光纤或波导。在至少一个实施例中,利用低噪声锁模短脉冲源来增大超连续谱源的相干性。通过使用被动锁模光纤或二极管激光器可构造紧凑的超连续谱光源。利用适当的光学滤波器或频率转换部分可构造波长可调的源。高度相干超连续谱源还有利于相干检测方案并可改进锁定检测方案中信号/噪声比。
该方案功率大、能耗高、误码率较高,不能保证质量。
发明内容
本发明旨在提供一种电流注入增益自调节多播光子射频发射机及其实现方法,通过电流注入单独实现目标波段激光光谱信息功率增益自动调节功能,进而实现其低功耗、低误码率的通信传输优化。
本发明采用的技术方案如下:一种电流注入增益自调节多播光子射频发射机包括:窄线宽Laser-1、窄线宽Laser-2、光纤耦合器A、CW激光光源、光纤耦合器B、电光MZM调制器、高速N*Gbps数据信号发生器、SOA、电流注入增益自动调节控制模块、多波段WDM和光学耦合器C;所述窄线宽Laser-1、窄线宽Laser-2与光纤耦合器A连接,所述光纤耦合器A与光纤耦合器B连接,进行耦合输出;所述CW激光光源与电光MZM调制器连接,所述电光MZM调制器与光纤耦合器B连接;在电光MZM调制器外加装有高速N*Gbps数据信号发生器;所述电流注入增益自动调节控制模块分别与窄线宽Laser-1、窄线宽Laser-2和SOA连接;
所述窄线宽Laser-1的中心频率为193.05THz,窄线宽Laser-2的中心频率为193.10THz;所述CW激光光源的中心频率为193.00THz;所述光纤耦合器A与光纤耦合器B为2:1光纤耦合器,光学耦合器C为1:9光学耦合器;
窄线宽Laser-1与窄线宽Laser-2通过光纤耦合器耦合A耦合,输出的光波信号与另一光载波信号通过光纤耦合器耦合B耦合,所述另一光载波信号是经中心频率为193.00THz的连续激光光波通过MZM光电调制器被高速数据N*Gpbs数据调制而成;
光纤耦合器B输出的光波信号通过SOA非线性放大处理后,再经过多波段WDM波分滤波出192.90THz、192.95THz、193.00THz、193.05THz、193.10THz、193.15THz、193.20THz频段的光子波信号,其中192.90THz、192.95THz、193.00THz、193.20THz频段的光子波上携带有相同的超高速数据信息;
所述光子波信号经光学耦合器C耦合输出,经光学耦合器C耦合输出的光信号一部分回传至电流注入增益自动调节控制模块中进行数据调控,另一部分持续输出。
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