自动偏置控制论文-刘亚豪

自动偏置控制论文-刘亚豪

导读:本文包含了自动偏置控制论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:光通信,马赫曾德尔调制器,偏置点,自动控制系统

自动偏置控制论文文献综述

刘亚豪[1](2019)在《基于相关检测的MZM自动偏置点控制技术》一文中研究指出全球信息化浪潮迅猛发展,物联网、大数据、高清视频、虚拟现实游戏等应用对宽带互联网的要求越来越高,延迟低、稳定的高速移动通信网络成为最主要最基本的需求。马赫曾德尔调制器作为最常用的外调制器,在光通信系统中起着非常重要的作用。利用基于铌酸锂晶体的光学特性,马赫曾德尔调制器将输入的光信号转换为电信号,实现了光-电的变化。马赫曾德尔调制器的传输曲线具有周期性、非线性的特点,在其工作过程中,由于外部的温度或者机械振动等不可控因素,不可避免的会有偏置点发生漂移,从而造成传输的信号质量降低,对系统的传输效率造成严重影响。因此,对于偏置点自动控制系统的研究就显得十分重要。本论文针对马赫曾德尔调制器的偏置点自动控制技术进行研究,先对马赫曾德尔调制器的原理进行描述,并通过公式的推导确定了调节偏置电压使调制器的偏置点稳定工作的思路,提出了新的方法——相关检测技术,该方案可以更好的解决偏置点漂移的定位与调节,以此为基础设计出一块偏置点自动控制模块,通过相关检测的具体算法,实现了一种与输入光功率无关的偏置点自动控制系统。在算法复杂度上,该方案的复杂度为n,较FFT算法的n*log_2(n)而言优势较为明显。通过观察初始时刻、开启程序后2小时和关闭程序后2小时的眼图,可以发现自动偏置控制模块能够稳定的控制带宽为2GHz的OOK信号。将该模块应用到搭载了50公里光纤的RoF(radio over fiber)系统中,模拟出恶劣环境传输了速率为400Mbps的OFDM信号,经过30分钟的实验,星座图基本不变,EVM始终稳定在5%左右,也说明了该自动偏置控制模块具有良好的长期稳定性能。(本文来源于《华中科技大学》期刊2019-01-01)

陈宏刚,张博,马卫东,胡毅,梁雪瑞[2](2019)在《同相正交硅基光调制器的自动偏置电压控制技术》一文中研究指出描述了基于同相正交硅基光调制器的自动偏置电压控制算法理论及实现方案。首先比较了硅基光调制器与传统铌酸锂调制器的调制特性,结合同相正交硅基光调制器模型推导出了调制器输出光信号与电场信号的函数关系式,根据此关系式提出了一种基于正弦dither信号注入调制器偏置工作点并解析调制器内置低带宽监控光电二极管反馈信号频域参数的控制方案,并通过数值仿真验证方案的可行性;然后搭建自动偏置电压控制算法的测试平台,通过测试平台得出不同偏置电压条件下I(in-phase)路、Q(quadrature-phase)路与Phase(outer-phase)路调制器内置监控光电二极管的反馈信号波形,并将测试结果与仿真数据进行对比,对比结果验证了本研究假定的同相正交硅基光调制器光电传递函数模型的准确性;最后测试了128 Gb/s双偏振正交相移键控调制格式下偏置电压控制算法的精度,并通过矢量幅度误差指标得到算法所引入的光信噪比代价。(本文来源于《光学学报》期刊2019年03期)

汪磊,闫继送,吕子敬,尹炳琪[3](2018)在《基于半波电压自动控制的偏置控制仪实现方法》一文中研究指出电光调制器的半波电压易受热积累及外界环境温度等影响发生漂移,进而影响调制信号传输质量。因此,提出通过光分路器进行电光检测的方法对半波电压的漂移进行检测,配合误差分析的方式判断、识别和控制漂移量大小的设计方案,利用模糊PID控制算法实现调制器半波电压高精度自动调节,并将自动控制系统应用于铌酸锂电光调制器,进行高传输速率调制实验。结果表明:采用半波电压自动控制技术,结合反馈控制算法,使电光调制器偏置电压始终位于调制特性曲线的中点,以保证调制信号的不失真传输,克服了半波电压漂移的问题。(本文来源于《国外电子测量技术》期刊2018年06期)

韩旭[4](2017)在《电光MZ调制器的自动偏置控制装置的设计与制作》一文中研究指出在现代光通信系统中,把信源信息从电信号形式转变为光信号形式的过程叫做调制,在此过程中所使用的器件就是调制器,而在各类调制器件中使用最为广泛的就是电光MZ调制器。电光MZ调制器的正常工作离不开偏置点控制。因为电光MZ调制器在使用过程中容易受到诸如温度、机械振动等外界环境的影响,导致其偏置点发生漂移。而偏置点发生漂移会对整个通信系统造成不好的影响。论文针对电光MZ调制器偏置点的自动控制进行研究,设计了一个装置,用以稳定电光MZ调制器的工作点。具体内容为:从控制电光MZ调制器输出光功率的角度出发来设计自动偏置控制装置。采用全模拟电路进行偏置点控制;调节偏置点极为简单;可以使电光MZ调制器稳定在多个偏置点;不采用扰频,不会产生杂波。同时,在装置中加上了显示光功率的辅助模块,这样在调节偏置点时,能够直接读取光功率值,为实验提供了方便。本文在完成了装置制作之后,首先测量得到其在正交偏置点的控制精度为12小时偏移0.5度,控制范围为21度到155度。接着设计和搭建了系统实验,对装置性能进行验证。在不使用自动偏置控制装置时,1个小时内,输出射频信号幅度的最大偏移达到了 26.9%,而使用自制自动偏置控制装置后,输出射频信号幅度的最大偏移减小到11.78%,这与使用商用装置的结果近似。而且自制装置不会为系统引入杂散,这-点优于测试时使用的商用装置。(本文来源于《北京邮电大学》期刊2017-03-20)

杨永维[5](2015)在《基于DSP的偏置电压自动控制方法研究》一文中研究指出近年来,马赫-曾德尔(以下简称M-Z)光调制器被广泛应用在光通信,传感器和光信息处理等重要领域。由于马赫-曾德尔光调制器在大功率、高速率光通信系统中,外部环境是影响工作点漂移的主要原因。这就需要外部模块快速、准确、稳定的对偏置电压进行补偿,以实现工作点的稳定。基于此,提出了一种基于DSP的M-Z光调制器偏置电压自动控制方法。(本文来源于《数字技术与应用》期刊2015年10期)

王婵媛,胡佳成,李国扬,沈小燕[6](2015)在《电光调制器偏置电压自动控制电路的设计》一文中研究指出在光纤传感、光纤通信及高功率激光驱动器等系统中,电光调制器偏压易受环境温度、热点效应等因素影响而漂移,导致系统信噪比、稳定性等参数下降。针对这一问题,本文提出了一种基于STC12C5620AD单片机、双偏置电压输出的偏置电压自动控制电路方案,可实现电光调制器的直流偏置电压长期稳定在传输曲线的极小值点,以获得具有稳定消光比的输出光脉冲。实验结果表明,本方案在连续工作72小时的情况下,电光调制器输出光功率波动仅为5.5 n W,实现了对电光调制器偏置电压的有效调节。(本文来源于《激光杂志》期刊2015年07期)

郝艳飞[7](2014)在《外调制器一体化和自动偏置控制算法的研究》一文中研究指出近年来随着光通信技术的逐渐发展,光通信系统对通信质量和速率的要求不断提高,相较于直接调制,适用于高速通信的外调制逐渐得到了人们的普遍重视。在外调制系统中,应用最广泛的是采用铌酸锂(LiNbO3)晶体制成的马赫-曾德尔调制器(MZM), MZM虽然有良好的电光性能,但是铌酸锂材料本身随温度等外界因素的影响会导致器件性能的不稳定,使器件的偏置工作点发生漂移,调制器偏置点的漂移会导致信号误码率增加,直接影响通信质量。因此,研究MZM的自动偏置控制算法具有重要的实际意义。调制器与激光器是光通信系统与研究自动偏置控制算法的必要环节,传统研究平台由于集成化低,稳定性差等特点造成研究成果的不准确。因此高集成化的一体化平台成为算法研究的基础,并具有很高的实用与工业价值。本文围绕MZM、QPSK调制器自动偏置控制算法的研究与光源一体化样机.QPSK光调制一体化样机的设计取得的成果与创新点如下:1、系统研究了MZM、QPSK调制原理与传输特性,提出并实现基于LabVIEW软件无微扰信号的自动偏置稳定算法,这也是本文的创新点之一。并经过验证,得出算法具有良好偏置稳定效果,大大降低电路复杂度,是一种不限调制码型的自动偏置稳定算法。2、设计实现窄线宽激光器一体化样机,采用LabVIEW设计的上位机软件实现仪器控制,利用LabVIEW也是本文的创新点之一。3、提出外调制器一体化解决方案。利用LabVIEW.数据采集设备、C语言等工具设计完成QPSK光调制器一体化样机。在样机设计上实现自动偏置控制算法,采用LabVIEW完成样机上位机控制软件。4、利用自主设计的窄线宽激光器一体化样机、QPSK光调制器一体化样机搭建光通信系统测试平台,在测试两台样机功能的同时,验证了一体化系统在10Gbit/s、20Gbit/s的高速调制信号下的有效性,并具有很高的实用价值。(本文来源于《北京邮电大学》期刊2014-01-04)

李轩,赵尚弘,李勇军,朱子行,董毅[8](2013)在《任意偏置点的电光调制器自动偏置控制方法》一文中研究指出为了实现对双电极马赫-曾德尔电光调制器任意直流偏置点的自动偏置控制,采用在闭环控制基础上,引入一个可调移相器使不同直流偏置点处误差信号相同的方法,理论分析了可调移相器相移量与直流偏置相位的关系,仿真得到对于不同偏置点,当调制器直流偏置相位漂移达-0.15rad~0.08rad,移相器引入附加相位漂移-0.55rad~0.55rad时,经偏置控制后相位漂移被限制在-3.0×10-4rad~1.7×10-4rad范围内。结果表明,该方法有效实现了对电光调制器任意直流偏置点的自动偏置控制。(本文来源于《激光技术》期刊2013年04期)

周功孩,曾亦可,张科峰,赵阳[9](2012)在《带自适应体偏置的宽带LC VCO自动幅度控制策略》一文中研究指出为了优化宽带LC型压控振荡器(LC VCOs)相位噪声性能,提出一种自动幅度控制策略。该策略结合了自适应体偏置和数字校准。当VCO开始工作时,自适应体偏置技术使VCO在不同的工艺角、电压和温度(PVT)情况下快速起振。当谐振频率变化时,在自适应体偏置和数字校准的作用下,VCO的谐振幅度被控制在最优值附近,达到优化相位噪声的目的。在TSMC 0.18μm CMOS工艺中,覆盖频率范围为1.6~3.2GHz的宽带LC VCO用来验证该幅度控制策略的可行性。基于SpectreRF的仿真结果表明LC VCO的幅度变化率降低90%,且在3.2GHz谐振频率,10kHz频率偏移处的相位噪声改善8.2dB。(本文来源于《现代电子技术》期刊2012年20期)

唐雁峰,李洪祚,李锐[10](2011)在《高速率电光调制器偏置电压自动控制技术》一文中研究指出采用电光检测的方法和误差分析的方式判断和识别电光调制晶体半波电压的漂移。利用PID控制算法实现高速率电光调制系统偏置电压高精度自动调节。最后对将研究的偏置电压自动控制系统应用于电光调制晶体,进行高速率调制实验。实验结果表明:采用偏置电压自动控制技术,改变了给电光调制晶体加载一个固定偏置电压的传统方式,使电光调制器偏置电压始终位于线性区的中点,以保证不失真调制,克服了电光调制器的半波电压受环境温度等多种因素的影响变化而电光调制晶体的半波电压发生漂移的问题。(本文来源于《空军工程大学学报(自然科学版)》期刊2011年04期)

自动偏置控制论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

描述了基于同相正交硅基光调制器的自动偏置电压控制算法理论及实现方案。首先比较了硅基光调制器与传统铌酸锂调制器的调制特性,结合同相正交硅基光调制器模型推导出了调制器输出光信号与电场信号的函数关系式,根据此关系式提出了一种基于正弦dither信号注入调制器偏置工作点并解析调制器内置低带宽监控光电二极管反馈信号频域参数的控制方案,并通过数值仿真验证方案的可行性;然后搭建自动偏置电压控制算法的测试平台,通过测试平台得出不同偏置电压条件下I(in-phase)路、Q(quadrature-phase)路与Phase(outer-phase)路调制器内置监控光电二极管的反馈信号波形,并将测试结果与仿真数据进行对比,对比结果验证了本研究假定的同相正交硅基光调制器光电传递函数模型的准确性;最后测试了128 Gb/s双偏振正交相移键控调制格式下偏置电压控制算法的精度,并通过矢量幅度误差指标得到算法所引入的光信噪比代价。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

自动偏置控制论文参考文献

[1].刘亚豪.基于相关检测的MZM自动偏置点控制技术[D].华中科技大学.2019

[2].陈宏刚,张博,马卫东,胡毅,梁雪瑞.同相正交硅基光调制器的自动偏置电压控制技术[J].光学学报.2019

[3].汪磊,闫继送,吕子敬,尹炳琪.基于半波电压自动控制的偏置控制仪实现方法[J].国外电子测量技术.2018

[4].韩旭.电光MZ调制器的自动偏置控制装置的设计与制作[D].北京邮电大学.2017

[5].杨永维.基于DSP的偏置电压自动控制方法研究[J].数字技术与应用.2015

[6].王婵媛,胡佳成,李国扬,沈小燕.电光调制器偏置电压自动控制电路的设计[J].激光杂志.2015

[7].郝艳飞.外调制器一体化和自动偏置控制算法的研究[D].北京邮电大学.2014

[8].李轩,赵尚弘,李勇军,朱子行,董毅.任意偏置点的电光调制器自动偏置控制方法[J].激光技术.2013

[9].周功孩,曾亦可,张科峰,赵阳.带自适应体偏置的宽带LCVCO自动幅度控制策略[J].现代电子技术.2012

[10].唐雁峰,李洪祚,李锐.高速率电光调制器偏置电压自动控制技术[J].空军工程大学学报(自然科学版).2011

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