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基于放大器优化的无中继通信系统研究
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作者 吴俊宇 敖学渊 +4 位作者 邓磊 戴潇潇 付松年 刘陈 杨奇 《光通信研究》 北大核心 2024年第4期13-19,共7页
【目的】传统无中继通信系统中需要使用分布式拉曼泵浦放大器和遥泵放大器,而分布式拉曼泵浦放大器和遥泵放大器均需要使用高功率泵浦激光源,并且会提高无中继通信系统光学链路复杂度。针对这一问题,文章提出了使用高功率掺铒光纤放大器... 【目的】传统无中继通信系统中需要使用分布式拉曼泵浦放大器和遥泵放大器,而分布式拉曼泵浦放大器和遥泵放大器均需要使用高功率泵浦激光源,并且会提高无中继通信系统光学链路复杂度。针对这一问题,文章提出了使用高功率掺铒光纤放大器(EDFA)取代无中继通信系统中的前向分布式拉曼泵浦放大器的无中继通信系统架构。【方法】文章通过VPI仿真平台建模分析比较了所提无中继通信系统架构的传输性能并进行了实时无中继通信传输实验验证。【结果】仿真结果表明,使用高功率泵浦提高信号光入纤功率能够实现传统无中继通信系统中的前向拉曼泵浦放大增益效果,并且更适合配合波分复用(WDM)技术实现更高速率的无中继通信传输。通过实验还证实了采用仅使用EDFA泵浦放大结构的无中继通信系统能够实现500 km跨度距离10 Gbit/s速率下的单通道无中继通信传输,并且在结合WDM技术的情况下,能够实现4×10 Gbit/s速率、500 km光纤链路跨度下的通信传输。【结论】文章所提仅采用EDFA泵浦放大的无中继通信传输系统架构能够极大地简化传统无中继通信系统架构,且能够基于EDFA泵浦放大布置多通道WDM系统从而提升系统通信传输的信号速率,对未来无中继通信系统结构简化以及通信速率提升具有重要的实际意义。 展开更多
关键词 无中继通信 实时通信 VPI仿真 光纤光学 掺铒光纤放大器
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超高灵敏度实时空间激光PPM通信系统研究 被引量:1
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作者 王忠忠 敖学渊 +4 位作者 张深茂 张大卫 刘陈 杨奇 熊良明 《光通信研究》 2022年第1期18-22,共5页
针对空间激光通信接收功率低的问题,文章设计并实现了具有高接收灵敏度的实时化空间激光脉冲位置调制(PPM)通信系统,该系统的传输速率为800 Mslot/s。实验结果表明,当使用了掺铒光纤放大器(EDFA)和光学滤波器后,在接收光功率为-58.3 dB... 针对空间激光通信接收功率低的问题,文章设计并实现了具有高接收灵敏度的实时化空间激光脉冲位置调制(PPM)通信系统,该系统的传输速率为800 Mslot/s。实验结果表明,当使用了掺铒光纤放大器(EDFA)和光学滤波器后,在接收光功率为-58.3 dBm的情况下,该系统的纠前误码率(BER)为1.4E-4,系统具有超高的灵敏度。 展开更多
关键词 脉冲位置调制 高灵敏度 实时 空间激光通信
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基于Delta-Sigma调制的实时自由空间光传输系统研究
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作者 王忠忠 敖学渊 杨奇 《光通信研究》 2023年第5期1-4,15,共5页
为了简化实时相干自由空间光(FSO)/无线传输系统结构并降低成本,文章基于带通Delta-Sigma调制(DSM)技术,实现了一个低成本的FSO系统。带宽为400 MHz、速率为1.6 Gbit/s的256进制正交振幅调制(256-QAM)信号经DSM后,生成10 Gbit/s偏振复用... 为了简化实时相干自由空间光(FSO)/无线传输系统结构并降低成本,文章基于带通Delta-Sigma调制(DSM)技术,实现了一个低成本的FSO系统。带宽为400 MHz、速率为1.6 Gbit/s的256进制正交振幅调制(256-QAM)信号经DSM后,生成10 Gbit/s偏振复用-正交相移键控(PDM-QPSK)信号,在50 m的FSO链路中实现实时传输,且该系统的灵敏度达到-46.2 dBm。从而证明,相干检测和带通DSM的结合将是未来光无线场景的一种有前途的技术。 展开更多
关键词 Delta-sigma调制 相干检测 实时 自由空间光传输
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相干光接收机时钟恢复算法的FPGA实现
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作者 金鑫 杨奇 +1 位作者 敖学渊 张深茂 《遥测遥控》 2022年第4期106-112,共7页
低轨小卫星在进行相干激光通信时,需要实时解决发射端与相干光接收机之间存在的时钟偏差问题。分析了时钟偏差对相干光接收机性能的影响,设计了一种基于Gardner算法的并行化时钟恢复反馈环路来对时钟的偏差进行纠正,对各组成部分的原理... 低轨小卫星在进行相干激光通信时,需要实时解决发射端与相干光接收机之间存在的时钟偏差问题。分析了时钟偏差对相干光接收机性能的影响,设计了一种基于Gardner算法的并行化时钟恢复反馈环路来对时钟的偏差进行纠正,对各组成部分的原理进行了说明,并在现场可编程逻辑门阵列FPGA上实现了该算法,将5 GSa/s的采样信号在FPGA中以156.25 MHz主频,分为并行32路完成时钟同步处理,且实时时钟同步算法仅占用FPGA的590个自适应逻辑块和4个乘法器单元。同时,采用自研的集成化相干光通信模块,演示了10 Gb/s偏振复用正交相移键控PM-QPSK相干光通信系统实验。实验结果证明该方案能稳定地补偿本地采样时钟的频率和相位偏移带来的采样定时误差。以7%开销硬判决前向纠错码HD-FEC(Hard Decision Forward Error Correction)为门限,系统的灵敏度优于–51 dBm。 展开更多
关键词 相干接收机 时钟恢复 GARDNER算法 FPGA
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