高动态光通信多普勒频移模拟器的设计与实现

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随着通信系统所要传输信息量的急剧增长,卫星光通信技术顺应而生。同时,由于卫星光通信具有带宽大、传输数据速率高、损耗低、易于部署等优点,引起了世界各国的广泛关注。而在卫星光通信系统中,由于发送端与接收端的相对运动,不可避免会造成卫星光通信系统的光载波产生多普勒频移的后果。而在高动态光通信的环境下,多普勒效应会造成中频波段产生巨大的漂移,从而影响相干系统的解调,并导致该系统产生较高的误码率,严重影响了卫星光通信系统的性能和可靠性。为了更好的研究光通信系统,提高光通信系统的质量,有必要研究地面测试系统所使用的高动态光通信多普勒频移模拟器,用来模拟具有多普勒频移的光通信,从而在地面完成卫星光通信系统的集成测试,更好地保障高动态卫星光通信的质量。针对星间激光通信链路地面集成测试时难以等效模拟空间多普勒频移的问题,本文提出了一种基于双平行马赫-曾德尔调制器(DP-MZM)的空间光通信光载波多普勒频移模拟的方法。通过调节加载在DP-MZM上射频信号以及其上直流偏置电压的大小等,输出载波抑制单边带(CS-SSB)调制,实现可控的光载波频移,从而实现对高动态光载波多普勒频移的模拟。本文主要对该模拟方法进行了具体的理论分析,并通过调节调制指数m来增加边带抑制比,使其边带抑制比大于40dB,从而使其中功率小的边带可忽略,只留下一个不同于光载波频率的边带,用来实现对高动态光载波多普勒频移的模拟。根据理论部分的高动态光载波多普勒频移模拟实现的原理,本文利用optisystem软件搭建了高动态光载波多普勒频移模拟系统,该仿真系统验证了该系统可实现KHz、MHz、GHz量级的光载波多普勒频移的模拟,且仿真系统最大可实现的光载波多普勒频移范围为±20GHz。同时,通过调节射频信号的频率、直流偏置电压大小以及调制指数m等,从而留下不同的边带,且其边带抑制比可达到44dB,验证了该模拟系统可以模拟实现高动态光载波多普勒增加或减少的情况,达到了设计的要求,证明了仿真部分和理论部分的一致性。根据不同激光链路激光终端的距离可得到实际光通信系统中的多普勒频移范围为±7GHz。且根据理论部分搭建的高动态光载波多普勒频移模拟器证明了其可调范围不小于±18GHz,高于空间光通信载波多普勒频移量,满足了模拟测试需求。最后将该模拟器加入到地面测试系统,并提供了固定10GHz的频率漂移,同样也高于空间光通信载波多普勒频移量,实验证明该模拟器没有对调制信号产生额外的噪声干扰,从而证明了该模拟器可加入到地面测试系统,有利于更好的研究卫星光通信系统。
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