卢冰 1,2陈康 1,2侯维刚 1,2,*白一凡 1,2[ ... ]郭磊 1,2
作者单位
摘要
1 重庆邮电大学通信与信息工程学院,重庆 400065
2 重庆邮电大学智能通信与网络安全研究院,重庆 400065
本文针对宽带多载波微波光子链路(MPL)中产生的带内三阶交调失真(IMD3)和带外互调失真(XMD),给出了相应的非线性失真模型,然后基于失真模型中的XMD和IMD3信号与基频信号符号相反的特性来获取具有闭式解的代价函数,从而在快速自适应获取最优线性化系数的同时完成对XMD和IMD3的补偿。与现有的XMD和IMD3补偿方法相比,该方法无需系统和信号的先验参数,无需复杂的训练和迭代优化过程,实用性更好。仿真结果表明,在基于马赫-曾德尔调制器的MPL中传输多音信号时,链路中产生的XMD和IMD3分别被抑制了35 dB和29 dB以上;此外,当传输多载波正交频分复用信号时,信号的误差矢量幅值从8.1%优化到了2.2%。
微波光子学 数字线性化 三阶交调失真 互调失真 
光学学报
2024, 44(12): 1207001
作者单位
摘要
上海交通大学区域光纤通信网与新型光通信系统国家重点实验室,上海 200240
微波光子信道化链路的线性度主要受信道内的交调失真和信道间的互调失真的限制。本文提出了一种基于数字域迭代的非线性失真补偿方法,对各个信道输出的中频信号在数字域进行联合处理,通过迭代不断逼近线性化的理想结果,能够同时有效抑制信道化链路中的交调失真和互调失真。仿真结果表明,在参数无偏差的情况下,该方法可以完全抑制信道内的交调失真和信道间的互调失真;在参数偏差为5%的情况下,仍可以将三阶交调失真和互调失真分别抑制15 dB和16 dB。
傅里叶光学与信号处理 交调失真 互调失真 微波光子 数字信号处理 
光学学报
2023, 43(13): 1307001
曾涛 1,2,*许龙 1,2吴正茂 1,2
作者单位
摘要
1 西南大学 物理科学与技术学院,重庆 400715
2 微纳结构光电子学重庆市重点实验室,重庆 400715
提出了一种基于交叉椭圆飞秒激光双光束的多丝阵列全光调控方法,可产生规则、可重复性的多丝阵列空间分布。多丝阵列的光丝数量、空间分布可通过交叉飞秒激光光束的交叉角度、椭圆率、入射功率以及频率等进行调控。进一步,系统研究了多丝阵列产生的理论机制。对于不同频率的交叉椭圆飞秒激光双光束,交叉相位调制和初始光斑的非对称性是产生二维光丝阵列的主要机制。对于同频率的交叉椭圆飞秒激光双光束,干涉和初始光斑的非对称性导致了光丝阵列的产生。研究结果可为二维全光开关、多色泵浦探测实验等相关应用提供参考。
飞秒激光成丝 多丝阵列 空间分布 椭圆率 交叉相位调制 Femtosecond laser filament Multifilament array Spatial distribution Ellipticity Phase-cross modulation 
光子学报
2022, 51(12): 1214004
作者单位
摘要
Wuhan National Laboratory for Optoelectronics, School of Optical and Electronic Information, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430074, China
optical performance monitoring chromatic dispersion (CD) semiconductor optical amplifier (SOA) cross modulation 
Frontiers of Optoelectronics
2014, 7(3): 399–405
作者单位
摘要
桂林电子科技大学 信息与通信学院, 广西 桂林541004
文章首先介绍多频声光衍射的原理, 然后推导Bragg声光介质的声光衍射耦合波方程, 并结合该声光波矢量的分析, 定量和定性地讨论了衍射效率、波矢量失配和三阶互调等多频衍射效应。实验表明, 各种效应都能很好地与Bragg理论极限相吻合。
多频声光衍射 耦合波方程 交叉调制 互调强度 衍射效率 multifrequency acoustooptic diffraction coupled wave formula cross modulation intermodulation intensity diffraction efficiency 
光通信研究
2009, 35(3): 51

关于本站 Cookie 的使用提示

中国光学期刊网使用基于 cookie 的技术来更好地为您提供各项服务,点击此处了解我们的隐私策略。 如您需继续使用本网站,请您授权我们使用本地 cookie 来保存部分信息。
全站搜索
您最值得信赖的光电行业旗舰网络服务平台!