[发明专利]一种无线信号和电能融合传输系统在审
| 申请号: | 202011270708.0 | 申请日: | 2020-11-13 |
| 公开(公告)号: | CN114499672A | 公开(公告)日: | 2022-05-13 |
| 发明(设计)人: | 杨立伟;张琦;王越;杨会平;李泽林;骆玉奇 | 申请(专利权)人: | 中国农业大学 |
| 主分类号: | H04B10/2519 | 分类号: | H04B10/2519;H04B10/2543;H04B10/2575;H04B10/50 |
| 代理公司: | 北京路浩知识产权代理有限公司 11002 | 代理人: | 郭亮 |
| 地址: | 100193 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 无线 信号 电能 融合 传输 系统 | ||
1.一种无线信号和电能融合传输系统,其特征在于,包括:
激光信号发生器、高功率激光器、锥形光纤束合路器、光伏功率转换器和信号处理模块;
其中,所述锥形光纤束合路器将所述激光信号发生器发出的光学信号和所述高功率激光器发出的馈电光进行合束,得到合束光,所述合束光通过双包层光纤传输到光伏功率转换器和信号处理模块;
其中,所述光伏功率转换器将所述合束光中的馈电光转换为电能,所述信号处理模块用于将所述合束光中的光学信号转换为基带信号和射频信号。
2.根据权利要求1所述无线信号和电能融合传输系统,其特征在于,所述激光信号发生器包括:连续激光器、光纤布拉格光栅、环形器、RoF信号模块、PON信号模块和激光合束器;
其中,所述连续激光器产生初始光学信号;
所述初始光学信号在通过所述环形器和所述光纤布拉格光栅后得到第一光学信号和第二光学信号;
其中,所述环形器用于将所述初始光学信号发送到所述光纤布拉格光栅,并将所述光纤布拉格光栅反射的第二光学信号发送到所述RoF信号模块;
所述PON信号模块对所述第一光学信号进行调制处理,得到PON光学信号,所述RoF信号模块对所述第二光学信号进行调制处理,得到ROF光学信号;
通过激光合束器将所述PON光学信号和所述RoF光学信号进行合束,得到激光信号发生器发出的光学信号。
3.根据权利要求2所述无线信号和电能融合传输系统,其特征在于,所述PON信号模块,具体包括:马赫曾德尔调制器和掺铒光纤放大器;
其中,所述掺铒光纤放大器对所述第一光学信号进行放大后,输入所述马赫曾德尔调制器进行调制,得到PON光学信号。
4.根据权利要求2所述无线信号和电能融合传输系统,其特征在于,所述RoF信号模块,具体包括:马赫曾德尔调制器和掺铒光纤放大器;
其中,所述掺铒光纤放大器对所述第二光学信号进行放大后,输入所述马赫曾德尔调制器进行调制,得到RoF光学信号。
5.根据权利要求1所述无线信号和电能融合传输系统,其特征在于,所述信号处理模块,具体包括:分离器、光电二极管、掺铒光纤放大器、射频模块和数据接收模块;
其中,所述分离器用于获取所述合束光,并将所述合束光分离为基带信号和光信号;
所述光电二极管将所述光信号转换为电信号,然后将所述电信号经过掺铒光纤放大器放大后,输入射频模块;
所述数据接收模块用于接收所述基带信号。
6.根据权利要求5所述无线信号和电能融合传输系统,其特征在于,所述系统还包括中央局循环器和天线循环器;
其中,所述中央局循环器分别与所述锥形光纤束合路器和所述天线循环器连接;
其中,所述中央局循环器和天线循环器用于在双向传输过程中区分不同方向的信号。
7.根据权利要求6所述无线信号和电能融合传输系统,其特征在于,所述系统还包括:反向激光信号发生器、反向光电二极管和反向信号分析仪;
其中,所述反向激光信号发生器输出反向激光,通过所述天线循环器后经过双包层光纤依次经过所述中央局循环器、所述反向光电二极管和所述反向信号分析仪;
其中,所述反向光电二极管用于将所述反向激光转换为电信号;
其中,所述反向信号分析仪用于对所述电信号进行分析,得到眼图信息。
8.根据权利要求2所述无线信号和电能融合传输系统,其特征在于,所述连续激光器的功率为30W。
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