光纖毫米波和移動(dòng)技術(shù)的高速通信系統(tǒng)設(shè)計(jì)
發(fā)布時(shí)間:2021-09-06 18:10
為了提高通信系統(tǒng)的性能,針對(duì)當(dāng)前通信系統(tǒng)存在通信誤碼率低等缺陷,設(shè)計(jì)了基于光纖毫米波和移動(dòng)技術(shù)的高速通信系統(tǒng)。首先分析當(dāng)前國(guó)內(nèi)外對(duì)高速通信系統(tǒng)研究的現(xiàn)狀,并指出各種高速通信系統(tǒng)的局限性,然后將光纖毫米波引入到高速通信系統(tǒng),提高高速通信系統(tǒng)的工作可靠性,并采用移動(dòng)技術(shù)實(shí)現(xiàn)節(jié)點(diǎn)之間進(jìn)行通信,最后進(jìn)行了高速通信系統(tǒng)性能的仿真測(cè)試,結(jié)果表明,高速通信系統(tǒng)可以有效降低數(shù)據(jù)通信的誤碼率,提高了高速通信系統(tǒng)數(shù)據(jù)傳輸?shù)目煽啃?同時(shí)加快了高速通信系統(tǒng)數(shù)據(jù)傳輸?shù)乃俣?具有十分廣泛的應(yīng)用前景。
【文章來源】:激光雜志. 2020,41(08)北大核心
【文章頁(yè)數(shù)】:5 頁(yè)
【部分圖文】:
毫米波生成傳輸系統(tǒng)
生成傳輸系統(tǒng)中的帶通濾波器是一個(gè)電子接口單元,能將指定的信號(hào)傳輸過去,在整個(gè)寬帶移動(dòng)通信系統(tǒng)中,通過帶通濾波器實(shí)時(shí)傳輸光纖毫米波[10]。帶通濾波器的整體結(jié)構(gòu)如圖2所示。從圖2中可以看出,帶通濾波器內(nèi)部包含3級(jí)子濾波器,將光纖毫米波輸入到帶通濾波器后,先經(jīng)過可調(diào)諧高通濾波器,進(jìn)行一級(jí)濾波處理后,通過電壓衰減器和緩沖放大器,進(jìn)行放大處理,再2次通過可調(diào)諧帶阻濾波器,進(jìn)行二級(jí)濾波和三級(jí)濾波處理,帶通濾波器的CPU控制三級(jí)子濾波器的運(yùn)轉(zhuǎn),最終將處理后的光纖毫米波輸出[11]。
系統(tǒng)進(jìn)行寬帶移動(dòng)通信的整體流程圖如圖3所示。從圖3中可以看出,啟動(dòng)基于光纖毫米波的寬帶移動(dòng)通信系統(tǒng)后,初始化設(shè)置各個(gè)功能器件,調(diào)節(jié)激光器、低噪聲放大器、摻鉺光纖放大器工作狀態(tài),實(shí)現(xiàn)激光發(fā)射、放大光纖毫米波等功能,檢測(cè)系統(tǒng)是否處于低能耗模式,如果系統(tǒng)不處于低能耗模式,需重新執(zhí)行服務(wù)程序,直至系統(tǒng)處于低能耗模式,反之,如果當(dāng)系統(tǒng)處于低能耗模式時(shí),應(yīng)進(jìn)一步傳輸光纖毫米波,實(shí)現(xiàn)中間站和基站之間的寬帶移動(dòng)通信。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]基于光載波抑制調(diào)制的可調(diào)諧高倍頻毫米波信號(hào)發(fā)生器[J]. 劉婷婷,裴麗,王一群,吳良英,鄭晶晶,李晶. 光子學(xué)報(bào). 2018(12)
[2]基于馬赫-曾德爾調(diào)制器的16倍頻光毫米波的產(chǎn)生研究[J]. 紀(jì)文珺,劉開賢,陳新橋. 光通信技術(shù). 2019(01)
[3]基于并聯(lián)調(diào)制器的高倍頻毫米波信號(hào)生成[J]. 洪贊揚(yáng),王天亮,王金華. 激光技術(shù). 2019(02)
[4]一種波長(zhǎng)重用的全雙工光纖無線電通信系統(tǒng)[J]. 劉鑫淼,李磊,秦華,王昭雷,王亞強(qiáng). 光通信技術(shù). 2018(04)
[5]基于容量相關(guān)字典的5G毫米波大規(guī)模天線單元選擇算法[J]. 王琦,趙雄文,張蕊,李樹,王蒙軍,孫韶輝. 電子與信息學(xué)報(bào). 2017(12)
[6]基于光纖傳感器的局放監(jiān)測(cè)系統(tǒng)研究[J]. 楊紅平,羅紅丹. 變壓器. 2017(09)
[7]分立式與分布式光纖傳感關(guān)鍵技術(shù)研究進(jìn)展[J]. 劉鐵根,于哲,江俊峰,劉琨,張學(xué)智,丁振揚(yáng),王雙,胡浩豐,韓群,張紅霞,李志宏. 物理學(xué)報(bào). 2017(07)
[8]基于相位光時(shí)域反射的光纖分布式聲波傳感研究(英文)[J]. 尚盈,王晨,劉小會(huì),王昌,趙文安,彭剛定. 紅外與激光工程. 2017(03)
[9]光纖振動(dòng)傳感系統(tǒng)相位調(diào)制模塊的嵌入式設(shè)計(jì)[J]. 吳瑞東,王宇,王東,譚晉隆,劉昕,靳寶全. 傳感技術(shù)學(xué)報(bào). 2017(02)
[10]基于約束多目標(biāo)免疫算法的多載波衛(wèi)星通信系統(tǒng)鏈路支持性優(yōu)化[J]. 姜興龍,肖寅,梁廣,劉會(huì)杰,余金培. 紅外與毫米波學(xué)報(bào). 2016(03)
本文編號(hào):3387933
【文章來源】:激光雜志. 2020,41(08)北大核心
【文章頁(yè)數(shù)】:5 頁(yè)
【部分圖文】:
毫米波生成傳輸系統(tǒng)
生成傳輸系統(tǒng)中的帶通濾波器是一個(gè)電子接口單元,能將指定的信號(hào)傳輸過去,在整個(gè)寬帶移動(dòng)通信系統(tǒng)中,通過帶通濾波器實(shí)時(shí)傳輸光纖毫米波[10]。帶通濾波器的整體結(jié)構(gòu)如圖2所示。從圖2中可以看出,帶通濾波器內(nèi)部包含3級(jí)子濾波器,將光纖毫米波輸入到帶通濾波器后,先經(jīng)過可調(diào)諧高通濾波器,進(jìn)行一級(jí)濾波處理后,通過電壓衰減器和緩沖放大器,進(jìn)行放大處理,再2次通過可調(diào)諧帶阻濾波器,進(jìn)行二級(jí)濾波和三級(jí)濾波處理,帶通濾波器的CPU控制三級(jí)子濾波器的運(yùn)轉(zhuǎn),最終將處理后的光纖毫米波輸出[11]。
系統(tǒng)進(jìn)行寬帶移動(dòng)通信的整體流程圖如圖3所示。從圖3中可以看出,啟動(dòng)基于光纖毫米波的寬帶移動(dòng)通信系統(tǒng)后,初始化設(shè)置各個(gè)功能器件,調(diào)節(jié)激光器、低噪聲放大器、摻鉺光纖放大器工作狀態(tài),實(shí)現(xiàn)激光發(fā)射、放大光纖毫米波等功能,檢測(cè)系統(tǒng)是否處于低能耗模式,如果系統(tǒng)不處于低能耗模式,需重新執(zhí)行服務(wù)程序,直至系統(tǒng)處于低能耗模式,反之,如果當(dāng)系統(tǒng)處于低能耗模式時(shí),應(yīng)進(jìn)一步傳輸光纖毫米波,實(shí)現(xiàn)中間站和基站之間的寬帶移動(dòng)通信。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]基于光載波抑制調(diào)制的可調(diào)諧高倍頻毫米波信號(hào)發(fā)生器[J]. 劉婷婷,裴麗,王一群,吳良英,鄭晶晶,李晶. 光子學(xué)報(bào). 2018(12)
[2]基于馬赫-曾德爾調(diào)制器的16倍頻光毫米波的產(chǎn)生研究[J]. 紀(jì)文珺,劉開賢,陳新橋. 光通信技術(shù). 2019(01)
[3]基于并聯(lián)調(diào)制器的高倍頻毫米波信號(hào)生成[J]. 洪贊揚(yáng),王天亮,王金華. 激光技術(shù). 2019(02)
[4]一種波長(zhǎng)重用的全雙工光纖無線電通信系統(tǒng)[J]. 劉鑫淼,李磊,秦華,王昭雷,王亞強(qiáng). 光通信技術(shù). 2018(04)
[5]基于容量相關(guān)字典的5G毫米波大規(guī)模天線單元選擇算法[J]. 王琦,趙雄文,張蕊,李樹,王蒙軍,孫韶輝. 電子與信息學(xué)報(bào). 2017(12)
[6]基于光纖傳感器的局放監(jiān)測(cè)系統(tǒng)研究[J]. 楊紅平,羅紅丹. 變壓器. 2017(09)
[7]分立式與分布式光纖傳感關(guān)鍵技術(shù)研究進(jìn)展[J]. 劉鐵根,于哲,江俊峰,劉琨,張學(xué)智,丁振揚(yáng),王雙,胡浩豐,韓群,張紅霞,李志宏. 物理學(xué)報(bào). 2017(07)
[8]基于相位光時(shí)域反射的光纖分布式聲波傳感研究(英文)[J]. 尚盈,王晨,劉小會(huì),王昌,趙文安,彭剛定. 紅外與激光工程. 2017(03)
[9]光纖振動(dòng)傳感系統(tǒng)相位調(diào)制模塊的嵌入式設(shè)計(jì)[J]. 吳瑞東,王宇,王東,譚晉隆,劉昕,靳寶全. 傳感技術(shù)學(xué)報(bào). 2017(02)
[10]基于約束多目標(biāo)免疫算法的多載波衛(wèi)星通信系統(tǒng)鏈路支持性優(yōu)化[J]. 姜興龍,肖寅,梁廣,劉會(huì)杰,余金培. 紅外與毫米波學(xué)報(bào). 2016(03)
本文編號(hào):3387933
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