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大动态范围宽带射频信号光纤传输的技术探讨

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大动态范围宽带射频信号光纤传输的技术探讨
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信息时代导刊新技术天津大学电子信息工程学院沈剑安引言频率仅相距数十KHz,所以,高电这种放大器采用了一种新颖的前平干扰信号和它们在光纤传输终端设计,可以不必像传统设计那样随着微型计算机、移动通信和端机中产生的互调分量会严重影要在低噪声和输入级线性度之间微电子技术的迅猛发展,促进了通响接收机的输出信噪比。为了降低做出折衷。几十年来,运放设计师信技术的更新,八十年代以来,人这种影响,就要求光纤传输机具有都在输人对管的射极通路中使用们利用微处理器、数字信号处理以下特性:电阻器来减小第一级的跨导,并提(DSP)、自适应技术、跳频技术,不高选择性,光端机的动态范围高放大器在信号摆幅大(就运放来断提高通信的质量和数据传输速说,就是高于热电压大部分的部率,增强自动化、新业务功能,提高高线性,在信道滤波之前,降,分-一大约26mV)情况下的线性自适应与抗干扰能力。光纤通信技低带外高电平干扰信号在信道滤度。比如Analog Devices公司的术是上世纪八十年代后期迅猛发波器通带内产生的互调分量:大动AD8099,它采用一种将噪声源置于展起来的,并在世纪末达到了顶态范围宽带射频信号光纤传输是共模路径而不是置于差模路径的峰,光纤通信技术、移动通信技术将天线接收下来的射频信号转换方法来碱少输人级跨导,从而改进和卫星通信技术构成了现代通信成光信号,进行远距离透明传输,了传统方法。它具有极低的电压噪技术的主流,而其中光纤通信则占它具有保密性高,抗干扰能力强,声谱密度(0.95nV八VHz)和极低的据了世界通信总量的80%以上。光宽通带和动态范围大等优良特性。失真(-92 dB SFDR,在1OMHz基频纤传输技术也因此在各个应用领条件下)。AD8099还是第一款采用域得到有效积极的尝试。那么,大技术难点及对策一种新输出引脚的放大器,Analog动态范围的宽带射颜信号利用光Devices公司提出采用这种输出引纤传输也越来越引起某些通信领要实现大动态范围宽带射脚,为的是降低由于不倒相输人端域的重视,但它始终有一个技术上信号的光纤传输,技术难点主要存与负电源引脚之间互感所产生的的瓶预亟待解决。在于以下四方面:其一,信号频率失真。新输出引脚还提供了两根输范围宽;其二,信号电平动态范围出脚:一根用作通向后面信号处理技术原理及实现大;第三,谐波失真要求高:第四,级的路径,另一根供放大器的反馈噪声系数要求小。网络使用。第二根输出引脚可以简针对上述技术难点,首先,我化电路板的布局,降低反馈寄生参现代民用及军用设施使用电数,从而提高放大器的稳定性。子设备繁多,电磁环境复杂,相互们知道,作为光纤传输重要组成部干扰严重。一般地,车、船和飞机上分的低噪声放大及驱动电路和光此外,使用超低电压噪声、低链路的接收机射频前端是光传输谐波失真和增益带宽积宽的优良的通信设备收发机都集成在一起。以短波通信设备为例,发射机的残机动态性能的关键部件。诸如动态特性的放大器,在电处理方面尽范围、互调失真、1dB压缩点和三量降低噪声和诚少谐波失真。另余信号在接收机输入端产生的电阶截获点等,都直接影响光传输机外,外来噪声与有用信号一样被平达120dBmV(即13dBm)或更高。而接收机所需接收的微弱信号电整机的性能。放大器的前端设计在放大,这时,由于有源元件(品体平可能仅-6-0dBmV(即-117~-决定其噪声、失真和速度方面非常管、电子管等)的非线性失真,因关键。为此,选用一种两个基本的而致使有用信号的质量大为降113dBm).因此,要求接收机处理的信号动态范围高达120-126dB。另误差源(电压噪声和谐波失真)都低。如果一味注重信噪比而提高外,高电平干扰信号与所接收信号很低的高速放大器是很有必要的。灵敏度,并多次进行混频、放大,北京电子·33·信息时代导刊新技术则势必因产生的强信号而引起灵一群振幅各异、频率各异、同一频收机,也是一个发送机。在发送端要敏度降低,以及交调、互调等非线率但相位各异的一系列光波,这些接收电信号,在前面我们从低噪声性失真,结果便难以接收到弱信光波在光纤中的传输速度和相位放大上做了处理,另外一个就是电号。所以,我们尽量简化放大电路,延迟不一样,因此使信号产生非线光转换的强度调制噪声。分析表明,采用单级负反馈放大。性失真,这种现象叫色散,附加频总的强度噪声功率反比于正常的偏其次,射频信号的光纤传输载率调制的各种波长,正是由于色散置水平。即半导体激光器的工作偏噪比和非线性失真是光缆传输中而引起非线性失真。置电流越高,强度噪声功率越低。所不可忽视的问题。(2)色散的不良影响除了与传以我们在设计电路时,采用高直流1光纤传输中使截噪比变差输距离、信号频率的高低有关外,偏置,小交流信号调制,以有效地降的主要原因还与光波长有关。理论上单模光纤低系统噪声。接收机的重要技术指(1)激光器相位噪声:对于激传输1310nm波长光时,色散为标时光接收灵敏度,所谓光接收灵光器,即使偏置电流不变化,光输零,传输1550nm波长光时,色散敏度是在保证无失真正常接收信号出幅度也会呈现微小变化,这是激较大。而实际上在1310nm波长条件下所需要的最小接收光功率。光器相位噪声,是载噪比下降的主时,色散大约为3.5ps/nm·km,而在要求光接收机有高的光接收灵敏要原因。1550nm波长时,色散大约为度,也就是要求光接收机正常工作(2)光电转换散弹噪声:来源时接收的光功率越小越好,在这一于光子激发出的电子的离散性、量(3)非线性失真还受到反射波点上它主要受到各种噪声的限制。子性和随机性,在各种参数取典型的影响。在光传输过程中,活动连光接收机的噪声主要来自光检测器值的AM-VSB,1310nm波长光纤接器、连接点都会产生反射波,反的随机性以及光接收机电路本身在传输系统中,光链路损耗在9~射波加大,激光器相对强度噪声增光电转换和电脉冲信号放大的过程15dB范围时,光链路损耗增加加,因而使系统载噪比降低,同时,中所引人的噪声。由于我们在光发1dB,系统的载噪比劣化1dB。非线性失真也要增加。理论和实践送端采用高直流偏置的强度调制方(3)受激布里渊散射(SBS):由证明,当加到光探测器上的光功率法,那么在接收端就会有暗电流和于光纤材料的非线性,当光纤中注每增加1dB时,光探测器的组合二直流光。在光纤输出端测得的信号人的光功率大于一定值(阙值)时,阶差拍将劣化2dB,组合三阶差拍光功率除交流信号光功率外尚具有由于激光光子和光纤中分子相互将劣化4dB,反之亦然:当加到光直流光功率。在此,我们重点放在对作用会产生大量反射波,这种现象探测器上的光功率每减少1dB时,交流光功率的接收处理上,提高交叫受激布里渊散射(SBS)。反射光链路载噪比基本上劣化1dB,光探流功率灵敏度以达到降低系统噪声对激光器产生不良影响,使噪声增测器输出的射频信号将降低约的目的。加,并且减少了出纤功率,因此受2dB,反之亦然。当输人光功率超过最后,为了保证其动态范围,澈布里渊散射也是载噪比下降的一定值后(如光接收机输入光功率对信号进行分级处理,将内部通道主要原因。大于+3dBm),增加输入光功率,系分为大信号通道和小信号通道,设(4)对于AM-VSB传输:在光统载噪比反而会下降。置自动电平检测开关切换电路。在接收机输人光功率为0~-3dBm(4)光纤传输非线性失真包光调制驱动电路上,采用APC(自时,光接收机内的放大器的噪声影括:①驱动激光器的放大器失真;动功率控制)电路,提高光调制的响较小,AM光缆传输载噪比可达②光发送机激光调制非线性失真动态范围。最后,在电路布局上将到54dB(随着距离和频道数的增(附加频率调制):③色散引起的非电源电路和信号处理电路分开布加而减小)。线性失真(含光纤传输中的多个分局,另外在电源选用上,采用纹波2光纤传输中使非线性失真路器、连接器等):④光接收机内光系数小的电源。变差的主要原因电变换的非线性和接收机内放大(1)色散:如果在光纤中传输器引起的非线性失真。小结的激光不是理论上的相干波,而是综上所述,引起非线性失真的包含有各种光波长,由于光纤中有原因很多,哪些原因是主要的呢?随着现代通信的发展,这种大多种不同煤质(色层、缓冲层和芯除了选择设计良好的激光驱动放动态范围宽带射频信号的光纤传层),这些材料具有非线性(光强度大器和光电变换前级放大器外,因输需求也越来越强烈,如果能够在变化使得光纤折射率改变),而且此,那么选择性能良好的激光器和此技术上取得一定的突破,它带来光纤形状也不是平板型的,即使满探测器是至关重要的。的技术应用和市场前景将是无可足全反射的条件,经过在光纤中的再次,系统噪声的处理。光纤通限量的,而现在从事本行业的研究反射和折射,在光纤中传输的就是信系统对于外界信号它既是一个接人员也还在做着进一步的努力。
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