【技术实现步骤摘要】
一种产生倍频光载毫米波FSK信号的方法及其装置
[0001]本专利技术涉及光电信号处理
,尤其涉及一种产生倍频光载毫米波FSK信号的方法及其装置。
技术介绍
[0002]微波频移键控FSK信号具有零码间串扰和抗干扰等固有特性,因而成为了一种广泛应用于无线通信、雷达和电子对抗系统的重要信号。对于无线通信系统,FSK信号可以在不引入干扰的情况下显著提高系统容量。传统的微波FSK信号是通过电子器件在电域中产生的,然而众所周知的电子瓶颈限制了电子器件的工作带宽和可达频率,从而导致电子微波FSK信号发生器的频移范围相对较小(仅限于GHz)。此外,电子微波FSK信号发生器的频移速度也被限制在kHz量级。因此,传统的微波FSK信号发生器已不能满足新应用对大频移范围和高频移速度的要求。
[0003]近年来,利用现代光子学所提供的低损耗、大带宽、高工作频率和抗电磁干扰的优点,微波信号的光子产生成为人们研究的热点。微波光子学也为微波FSK信号的产生提供了一种很有前途的解决方案,克服了传统电子微波FSK信号发生器的缺点,适应了频移技 ...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种产生倍频光载毫米波FSK信号的装置,包括激光器(1)、射频信号发生器(2)、移相器(3)、并行马赫曾德尔调制器(4)、光电探测器(5);所述激光器(1)输出端连接并行马赫曾德尔调制器(4),所述并行马赫曾德尔调制器(4)包括MZM1调制器(41)及MZM2调制器(42),激光器(1)发出的光波经过并行马赫曾德尔调制器(4)被射频信号发生器(2)发出的频率为f
m
的射频信号调制,MZM1和MZM2的射频驱动信号之间的相位差以及这两个调制器上下两臂射频驱动信号之间的相位差都由移相器(3)实现;MZM1调制器(41)及MZM2调制器(42)同时也被二进制数据信号驱动,设置数据信号的幅度为并行马赫曾德尔调制器(4)的半波电压,当数据比特为
‘0’
时,并行马赫曾德尔调制器(4)的输出主要为
‑
2,+2阶光载毫米波边带,这两个边带在光电探测器(5)PD拍频产生频率为4f
m
的四倍频微波信号;当数据比特为
‘1’
时,并行马赫曾德尔调制器(4)的输出主要为
‑
1,+1阶光载毫米波边带,这两个边带在光电探测器(5)PD拍频产生频率为2f
m
的二倍频微波信号,数据为
‘0’
和
‘1’
时,分别产生了频率为4f
m
和2f
m
的两个不同频率的微波信号,即产生了倍频光载毫米波FSK信号。2.根据权利要求1所述的一种产生倍频光载毫米波FSK信号的装置,其特征在于,所述激光器(1)输出光波经过并行马赫曾德尔调制器(4),MZM1调制器(41)和MZM2调制器(42)被角频率为ω
m
(ω
m
=2πf
m
)射频信号调制,MZM1调制器(41)和MZM2调制器(42)的半波电压都为V
π
。3.根据权利要求1所述的一种产生倍频光载毫米波FSK信号的装置,其特征在于,所述MZM1调制器(41)和MZM2调制器(42)的射频驱动信号之间的相位差为π/3,两个调制器上下两臂射频驱动信号之间的相位差都为π。4.一种产生倍频光载毫米波FSK信号的方法,其特征在于,包括以下步骤:激光器(1)输出端连接并行马赫曾德尔调制器(4),所述并行马赫曾德尔调制器(4)包括MZM1调制器(41)及MZM2调制器(42),激光器(1)输出光波经过并行马赫曾德尔调制器(4),MZM1...
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