概括
我们通过使用平衡双异极检测,通过长光纤链接实现了高精度的毫米波 (mm-wave) 信号传输. 这种方法有效地弥补了光纤诱导的相位噪声,简化了系统配置并提高了信号稳定性.
科学领域:
- 光学通信是指光学通信的应用.
- 计量学 计量学 计量学
- 信号处理 信号处理
背景情况:
- 毫米波 (mm-wave) 信号长距离传输对于先进的通信系统至关重要.
- 光纤链接引入相位噪声,降低信号精度.
- 现有的方法往往需要复杂的局部同步信号.
研究的目的:
- 通过光纤实现长途,高精度的毫米波传输.
- 开发一个简化的系统配置,用于毫米波传输.
- 为了有效地弥补纤维诱导的相位噪声.
主要方法:
- 利用平衡的双异常相声检测来捕捉两个中间频率 (IF) 信号上的光纤相声.
- 通过根据检测到的相位噪声来激活一个光学载体的频率来实施补偿方案.
- 设计并实施了一种高精度温度控制模块,以抑制带外噪声的贡献.
主要成果:
- 在没有本地同步信号的情况下,实现了纤维诱导的相位噪声的有效补偿.
- 在系统噪声底下抑制的带外噪声贡献.
- 对于该系统,在10,000s时显示了1.9×10−17的分数频率不稳定性.
- 在150公里的光纤链路上传输100 GHz毫米波信号,频率分数不稳定性为<3.4 × 10-14在1秒钟和3.5 × 10-17在10,000秒钟.
结论:
- 平衡的双异极检测方案简化了本地站点配置.
- 拟议的方法使得长距离的毫米波传输具有强大和高精度.
- 该系统在光纤链路上实现了最先进的频率不稳定性性能.


