李 佳
(湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院,湖南 長沙 410208)
光生毫米波是光載無線通信中的重要技術(shù),它應用光學的方法在基站端直接產(chǎn)生高頻的毫米波,從而簡化了基站的結(jié)構(gòu),降低了整個系統(tǒng)的成本。使用外部調(diào)制器產(chǎn)生高頻毫米波是一種結(jié)構(gòu)簡單且成本較低的方法,而單臂結(jié)構(gòu)的相位調(diào)制器是外部調(diào)制器中最為簡單且重要一種器件。近些年來一些研究人員利用相位調(diào)制器和光濾波器件產(chǎn)生四倍頻毫米波[1]。然而產(chǎn)生的毫米波要經(jīng)過幾十公里光纖的傳輸才能夠到達基站端,在光傳輸?shù)倪^程中由于色度色散的影響,光信號發(fā)生了畸變[2],在基站端經(jīng)過光電探測器探測后得到的信號不僅質(zhì)量變差,而且還存在高次諧波的干擾。一些研究人員從理論與實驗上研究了相位調(diào)制器加光濾波器產(chǎn)生毫米波的問題[3],事實上,經(jīng)過相位調(diào)制器的信號本身帶有啁啾,啁啾信號經(jīng)過色散作用后,在接收端拍頻時會有不同頻率的微波產(chǎn)生[4]。
本文研究了包含激光源、相位調(diào)制器、傳輸鏈路和光電探測器的產(chǎn)生高頻毫米波的基本結(jié)構(gòu),給出了傳輸過程中的光譜圖和經(jīng)過不同傳輸距離之后生成的毫米波的電譜圖,分析了色散參數(shù)和相位調(diào)制器調(diào)制指數(shù)對光生毫米波傳輸?shù)挠绊憽?/p>
圖1為典型的利用相位調(diào)制器產(chǎn)生并傳輸毫米波的結(jié)構(gòu)圖,為突出色散對毫米波傳輸?shù)挠绊?,筆者沒有采用額外的光濾波器件。
圖 1 利用單個相位調(diào)制器產(chǎn)生并傳輸毫米波的結(jié)構(gòu)圖
假設(shè)光源輸出理性的連續(xù)激光,則經(jīng)過相位調(diào)制器PM之后的光波可以表示為,ωc為光波頻率,p為輸入光場的總功率。V 為半波電壓,調(diào)制指數(shù)。直流偏置, 為傳輸?shù)臄?shù)據(jù)信息。為分析方便,省略ejcosωct項,為光波角頻率。初始端光場的包絡(luò)為,經(jīng)過傅立葉變換后的頻譜為。在傳輸過程中僅僅考慮色散的影響,其中二階色度色散是主要因素。此時,光纖的傳遞函數(shù)可以表示為,β2為光纖中的二階色散系數(shù),z為傳輸距離。在輸出端包絡(luò)的頻譜可以表示為,則經(jīng)過長度為z=L的光纖傳輸之后,包絡(luò)的頻譜為:,其中為色散引起的各次諧波的相移,。
在輸出端用一個PD探測[5]光場,其中,輸出的光電流 為:
R為一常數(shù),與探測器對光電場的響應有關(guān)。為分析方便另直流偏置電壓為0,則=0;(1)式所表示的光電流包含了各次諧波分量,將(1)式展開將出現(xiàn)無窮級數(shù)。在實際應用中,調(diào)制器所能承受的功率有限,所加驅(qū)動電壓不能夠太大,因此,調(diào)制指數(shù)不可能很大,一般來說,只有前幾階貝塞爾函數(shù)值會影響最終的拍頻結(jié)果,筆者取前三階邊帶對(1)式進行展開,則,其中直流分量的系數(shù)為,基次諧波的系數(shù),二次諧波的系數(shù),此處忽略二次以上諧波分量。
圖1中所示的毫米波的產(chǎn)生和傳輸過程可以通過計算機仿真再現(xiàn),光波在光纖中的傳播過程可以利用分步傅立葉算法仿真,最終得到輸出端的光電流波形、光譜圖和電譜圖。仿真中光纖損耗為0.2dB/km,β2=-20ps2/km,光功率為0dBm,中 心 波 長 1550nm,Vπ=3.6v, R=1,Vr=1.8v,ωRf=2π×20GHz。
圖2 為經(jīng)過不同長度的光纖傳播后,拍頻得到光電流的波形。從圖中可明顯的看出接收端有頻率為20GHz的微波,即基階分量。隨著傳輸距離的增加,光信號衰減增大,拍頻后產(chǎn)生的微波信號也逐漸變?nèi)?,但仍有明顯的20GHz信號分量。圖3為經(jīng)過一段距離傳輸后,信號的歸一化光譜圖。該圖顯示了各個頻率成分的光功率占總功率的比例。由于傳輸過程中色散僅僅改變信號的相位,所以光譜結(jié)構(gòu)沒有發(fā)生變化,即信號傳輸不同距離后歸一化光譜圖重合。圖4為傳輸不同距離拍頻后接收端的電譜圖,圖4 (a)的調(diào)制指數(shù)為0.5,而圖4 (b)的調(diào)制指數(shù)為1。對比圖4(a)中的4幅圖可以發(fā)現(xiàn),不經(jīng)過光纖傳輸直接拍頻,信號中僅有直流分量。若增加傳輸距離到10km,20GHz的基頻分量開始出現(xiàn),并且隨著傳輸距離的增加逐步增強。但是繼續(xù)增加傳輸距離到20、30km,40、60 GHz的高次諧波也會逐漸增強。對比圖4(a)和圖4(b)可以發(fā)現(xiàn),傳輸同樣的距離,若增加調(diào)制指數(shù)則基頻分量和高次諧波的增長會加快。
圖 2 傳輸不同距離之后通過探測器拍頻的電流波形圖
在毫米波的產(chǎn)生與傳輸中,如果僅僅需要傳輸原始的微波信號,則要選擇適當?shù)恼{(diào)制指數(shù),在傳輸基頻分量的同時抑止高次諧波;若希望產(chǎn)生多次倍頻的信號,則要采用較大的調(diào)制指數(shù),同時增加濾波器件選取相關(guān)頻率分量。
圖 3 傳輸過程中的光譜圖
(a)調(diào)制指數(shù):0.5
圖 4 傳輸不同距離后接收端電流的電譜圖
本文仿真分析了光纖中色度色散對利用單個相位調(diào)制器產(chǎn)生的毫米波的影響。結(jié)果表明色散雖然不改變傳輸信號的光譜結(jié)構(gòu),但它能夠改變不同頻率譜線的相位,因此,可以通過拍頻產(chǎn)生不同頻率的毫米波信號。調(diào)制指數(shù)和傳輸距離對接收端信號的電譜圖有很大影響。