一种多路射频信号自适应稳相稳幅光纤传输装置制造方法及图纸

技术编号:23952374 阅读:115 留言:0更新日期:2020-04-25 15:41
本实用新型专利技术公开了一种多路射频信号自适应稳相稳幅光纤传输装置,包括光解调装置、以及用于对光纤传输链路中的射频信号和导频信号转换为光信号的光调整装置,光调整装置的输出端与光解调装置的输入端连接,光解调装置包括光纤延迟线、信号调整模块组、稳相调整模块和稳幅调整模块组;光纤延迟线的输入端与光调整装置的输出端连接,光纤延迟线的输出端与信号调整模块组的输入端连接,信号调整模块组的输出端分别连接到稳相调整模块的输入端以及稳幅调整模块组的输入端,稳相调整模块的输出端连接到纤延迟线的输入端,稳幅调整模块组的输出端自适应输出射频信号;实现了多路射频信号自适应光纤的稳相、稳幅传输。

A multi-channel RF signal adaptive phase and amplitude stabilized optical fiber transmission device

【技术实现步骤摘要】
一种多路射频信号自适应稳相稳幅光纤传输装置
本技术涉及光纤传输
,尤其涉及一种多路射频信号自适应稳相稳幅光纤传输装置。
技术介绍
射频信号光纤传输技术可以实现宽带微波信号的低损耗传输,微波光子链路拉远技术将发射前端设备与处理设备分离,在天线前端只留下收/发组件,将复杂的处理设备挪至后端,降低前端的重量、体积和功耗,可实现低损耗远距离的微波信号传输和微波信号的集中处理。这些特点使得射频模拟信号拉远技术在雷达组网、模拟光传输、电子对抗和侦察等领域具有广泛的应用。而在传统的微波光子链路拉远技术中,由于信号传输中幅度和相位不能实时调整,造成微波光子链路拉远技术的信号传输质量较低,因此需要一种对信号传输中幅度和相位进行调整的装置,以实现雷达组网、模拟光传输、电子对抗、侦察等领域的应用准确性。
技术实现思路
基于
技术介绍
存在的技术问题,本技术提出了一种多路射频信号自适应稳相稳幅光纤传输装置,实现了多路射频信号自适应光纤的稳相、稳幅传输。本技术提出的一种多路射频信号自适应稳相稳幅光纤传输装置,包括光解调装置、以及用于对光纤传输链路中的射频信号和导频信号转换为光信号的光调整装置,光调整装置的输出端与光解调装置的输入端连接,光解调装置包括光纤延迟线组、信号调整模块组、稳相调整模块和稳幅调整模块组;光纤延迟线组的输入端与光调整装置的输出端连接,光纤延迟线组的输出端与信号调整模块组的输入端连接,信号调整模块组的输出端分别连接到稳相调整模块的输入端以及稳幅调整模块组的输入端,稳相调整模块的输出端连接到纤延迟线组的输入端,稳幅调整模块组的输出端自适应输出射频信号。进一步地,所述光纤延迟线组包括至少两个光纤延迟线,所述光调整装置包括点频源、射频装置、功分器和光预处理组件,光预处理组件包括至少两个光预处理单元,所述光预处理单元包括射频装置、第一双工器和电光转换模块,功分器的输入端连接到点频源的输出端、其输出端分别连接到N路的第一双工器的一输入端,第一双工器的另一输入端连接到射频装置的输出端,第一双工器的输出端连接到电光转换模块的输入端,电光转换模块的输出端连接到光纤延迟线的输入端,光纤延迟线的输出端与信号调整模块组的输入端连接;功分器分出的导频信号和射频装置输出的第一射频信号分别通过第一双工器合并为一路第二射频信号。进一步地,所述信号调整模块组包括至少两个信号调整单元,所述信号调整单元包括光电转换模块、微波放大器和N路的第二双工器,光电转换模块的输入端连接到光纤延迟线的输出端,光电转换模块的输出端连接到微波放大器的输入端,微波放大器的输入端连接到第二双工器的输入端,第二双工器的输出端分别连接到稳相调整模块的输入端以及稳幅调整模块组的输入端;所述一路第二射频信号通过其中一个第二双工器分成一路射频信号和一路导频基准信号。进一步地,所述稳相调整模块包括微波开关、IQ混频器和相位鉴别信号处理模块,其中一个第二双工器输出一路导频基准信号输送到IQ混频器的输入端,剩余N-1个第二双工器输出的N-1路导频基准信号输送到微波开关的输入端,微波开关的输出端与IQ混频器的输入端连接,IQ混频器的输出端与相位鉴别信号处理模块的输入端连接,相位鉴别信号处理模块的输出端连接到光纤延迟线的调整输入端;光纤延迟线的调整输入端接收相位鉴别信号处理模块输出的相位调整信号,对整个光纤传输链路进行相位补偿,实现N路信号的自适应稳相传输。进一步地,所述稳幅调整模块组包括至少一个稳幅调整单元,所述稳幅调整单元包括定向耦合器、检波器、幅度鉴别信号处理模块和数控衰减器,N个第二双工器输出的N路射频信号分别连接到N个定向耦合器的输入端,任一定向耦合器均分别输出一路射频主信号和一路检幅信号,定向耦合器输出的射频主信号连接到数控衰减器的输入端,定向耦合器输出的检幅信号连接到检波器的输入端,检波器的输出端连接到幅度鉴别信号处理模块的输入端,幅度鉴别信号处理模块的输出端连接到数控衰减器的调整输入端,数控衰减器输出自适应的射频信号;数控衰减器的调整输入端接收幅度鉴别信号处理模块输出的幅度调整信号,对整个光纤传输链路进行幅度补偿,实现N路信号的自适应稳幅传输。本技术提供的一种多路射频信号自适应稳相稳幅光纤传输装置的优点在于:本技术结构中提供的一种多路射频信号自适应稳相稳幅光纤传输装置,通过混频鉴相产生相位误差控制信号,控制链路中的电控光纤延迟线实现N路射频信号的相位一致性;通过鉴幅产生幅度误差控制信号,幅度误差控制信号控制链路中的电控衰减器实现N路射频信号的幅度一致性,进而实现多路射频信号自适应光纤的稳相、稳幅传输;在相位误差控制信号控制过程中,将第二双工器中的其中一路直接输送到IQ混频器中,作为相位校正信号的基准信号,剩余N-1路导频基准信号输送到微波开关进行分时切换后,再输送到IQ混频器中以与基准信号进行偏离比较,进而得到偏离量,将该偏离量输出到光纤延迟线的信号为相位误差控制信号,通过相位误差控制信号对第二射频信号进行相位调整,从而实现N路射频信号的自适应稳相传输;光纤传输链路中信号在进行稳相、稳幅控制之前,对信号进行一系列的转换、放大等操作,通过光信号进行传输,缩短了信号传输的时间,提高了信号传输的效率。附图说明图1为本技术一种多路射频信号自适应稳相稳幅光纤传输装置的连接示意图;图2为稳相调整模块的连接示意图;图3为稳幅调整模块组的连接示意图;图4为图1装置对应的光纤传输方法的流程示意图;其中,1-射频装置,2-第一双工器,3-电光转换模块,4-点频源,5-功分器,6-传输光缆,7-光纤延迟线,8-光电转换模块,9-微波放大器,10-第二双工器,11-定向耦合器,12-检波器,13-幅度鉴别信号处理模块,14-数控衰减器,15-微波开关,16-IQ混频器,17-相位鉴别信号处理模块,100-光解调装置,101-光预处理组件,200-光调整装置,201-信号调整模块组,202-稳相调整模块,203-稳幅调整模块组,204-光纤延迟线组。具体实施方式下面,通过具体实施例对本技术的技术方案进行详细说明,在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本技术。但是本技术能够以很多不同于在此描述的其他方式来实施,本领域技术人员可以在不违背本技术内涵的情况下做类似改进,因此本技术不受下面公开的具体实施的限制。参照图1至4,本技术提出的一种多路射频信号自适应稳相稳幅光纤传输装置,包括光解调装置100、以及用于对光纤传输链路中的射频信号和导频信号转换为光信号的光调整装置200,光调整装置200的输出端与光解调装置100的输入端连接,光解调装置100包括光纤延迟线组204、信号调整模块组201、稳相调整模块202和稳幅调整模块组203;光纤延迟线组204的输入端与光调整装置200的输出端连接,光纤延迟线组204的输出端与信号调整模块组201的输入端连接,信号调整模块组201的输出端分别连接到稳相调整模块202的输入端以及稳幅本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种多路射频信号自适应稳相稳幅光纤传输装置,其特征在于,包括光解调装置(100)、以及用于对光纤传输链路中的射频信号和导频信号转换为光信号的光调整装置(200),光调整装置(200)的输出端与光解调装置(100)的输入端连接,光解调装置(100)包括光纤延迟线组(204)、信号调整模块组(201)、稳相调整模块(202)和稳幅调整模块组(203);/n光纤延迟线组(204)的输入端与光调整装置(200)的输出端连接,光纤延迟线组(204)的输出端与信号调整模块组(201)的输入端连接,信号调整模块组(201)的输出端分别连接到稳相调整模块(202)的输入端以及稳幅调整模块组(203)的输入端,稳相调整模块(202)的输出端连接到纤延迟线组(204)的输入端,稳幅调整模块组(203)的输出端自适应输出射频信号。/n

【技术特征摘要】
1.一种多路射频信号自适应稳相稳幅光纤传输装置,其特征在于,包括光解调装置(100)、以及用于对光纤传输链路中的射频信号和导频信号转换为光信号的光调整装置(200),光调整装置(200)的输出端与光解调装置(100)的输入端连接,光解调装置(100)包括光纤延迟线组(204)、信号调整模块组(201)、稳相调整模块(202)和稳幅调整模块组(203);
光纤延迟线组(204)的输入端与光调整装置(200)的输出端连接,光纤延迟线组(204)的输出端与信号调整模块组(201)的输入端连接,信号调整模块组(201)的输出端分别连接到稳相调整模块(202)的输入端以及稳幅调整模块组(203)的输入端,稳相调整模块(202)的输出端连接到纤延迟线组(204)的输入端,稳幅调整模块组(203)的输出端自适应输出射频信号。


2.根据权利要求1所述的多路射频信号自适应稳相稳幅光纤传输装置,其特征在于,所述光纤延迟线组(204)包括至少两个光纤延迟线,所述光调整装置(200)包括点频源(4)、功分器(5)和光预处理组件(101),光预处理组件(101)包括至少两个光预处理单元,所述光预处理单元包括射频装置(1)、第一双工器(2)和电光转换模块(3),功分器(5)的输入端连接到点频源(4)的输出端连接、输出端与第一双工器(2)的一输入端连接,第一双工器(2)的另一输入端与射频装置(1)的输出端连接,第一双工器(2)的输出端与电光转换模块(3)输入端连接,电光转换模块(3)的输出端与光纤延迟线(7)的输入端连接,光纤延迟线(7)的输出端与信号调整模块组(201)的输入端连接;
功分器(5)分出的导频信号和射频装置(1)输出的第一射频信号分别通过第一双工器(2)合并为一路第二射频信号。


3.根据权利要求2所述的多路射频信号自适应稳相稳幅光纤传输装置,其特征在于,所述信号调整模块组(201)包括至少两个信号调整单元,所述信号调整单元包括光电转换模块(8)、微波放大器(9)和第二双工器(10),光电转换模块(8)的输入端连接到光纤延迟线(7)的输出端,光电转换模块(8)的输出端连接到微波放...

【专利技术属性】
技术研发人员:杨鹏毅吴洋庄永河杨扬周晶张泽宇何一蕾
申请(专利权)人:中国电子科技集团公司第四十三研究所
类型:新型
国别省市:安徽;34

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