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        基于光譜整形的三角波生成方法①

        2020-10-28 08:08:02涂昭陽(yáng)文愛(ài)軍李祥瑞李曉陽(yáng)
        空間電子技術(shù) 2020年4期
        關(guān)鍵詞:信號(hào)

        涂昭陽(yáng),文愛(ài)軍,李祥瑞,李曉陽(yáng)

        (西安電子科技大學(xué) 綜合業(yè)務(wù)網(wǎng)理論及其關(guān)鍵技術(shù)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,西安 710071)

        0 引言

        高速三角波波形在無(wú)線系統(tǒng)、光信號(hào)處理、雷達(dá)、液晶顯示系統(tǒng)等諸多電子系統(tǒng)中有著重要的應(yīng)用[1]。然而,受到電子瓶頸影響,當(dāng)前的電子波形生成技術(shù)能支持的帶寬一般小于20 GHz[1]。微波光子學(xué)是微波和光子學(xué)的交叉學(xué)科,利用光子技術(shù)可以解決微波領(lǐng)域難以解決或無(wú)法解決的問(wèn)題[2]。光子學(xué)技術(shù)憑借其高頻載波的特有優(yōu)勢(shì),將微波信號(hào)搬移至光頻段,能提供足夠大的帶寬。基于微波光子技術(shù),研究人員提出了很多三角波波形生成方法。在這些方法中,外調(diào)制方法可以在較低的成本下實(shí)現(xiàn)全占空比波形,是當(dāng)前學(xué)術(shù)界研究的熱點(diǎn)[3-8]。

        基于外調(diào)制法的三角波生成方案其基本思想是利用調(diào)制器的非線性現(xiàn)象產(chǎn)生高階射頻諧波,通過(guò)合理調(diào)控系統(tǒng)配置可以令基波和三次諧波滿足一定關(guān)系,即可近似的構(gòu)造出三角波波形。基于外調(diào)制法的三角波生成方案主要面臨以下三個(gè)技術(shù)難點(diǎn):

        第一,為了構(gòu)造諧波間特殊的幅度和相位關(guān)系,通常需要使用結(jié)構(gòu)復(fù)雜的光調(diào)制器和RF電橋,然而寬帶射頻電橋的幅度和相位不平衡將限制產(chǎn)生的三角波質(zhì)量,且偏壓控制電路復(fù)雜;第二,通過(guò)調(diào)制器的非線性產(chǎn)生高階諧波要求射頻輸入功率足夠高,一般的RF振蕩器需要搭配額外的RF放大器一同使用。此外,為了控制基波和三次諧波的功率關(guān)系,系統(tǒng)對(duì)輸入RF功率敏感,當(dāng)后續(xù)PD電路的幅頻響應(yīng)不平坦時(shí),輸入的RF功率需要做校正,而額外的RF功率控制也會(huì)增加實(shí)現(xiàn)成本和難度;第三,受光纖的色散效應(yīng),精細(xì)設(shè)計(jì)的諧波間幅度和相位關(guān)系極易被打破,意味著大部分基于外調(diào)制的三角波生成方案不支持三角波信號(hào)的遠(yuǎn)距離饋送,無(wú)法適用于光纖連接的分布式系統(tǒng)中[8]。

        文獻(xiàn)[6]提出了一種三角波生成方案,其各邊帶的幅度關(guān)系嚴(yán)格依賴外加射頻信號(hào)引入的調(diào)制指數(shù),且產(chǎn)生的三角波易受調(diào)制器偏壓影響。文獻(xiàn)[7]提出的三角波生成方案基于相位調(diào)制器,避免了偏壓漂移問(wèn)題,邊帶間的相位和幅度關(guān)系通過(guò)調(diào)控級(jí)聯(lián)微環(huán)諧振器實(shí)現(xiàn)。然而,級(jí)聯(lián)微環(huán)諧振器的調(diào)諧能力有限,幅度和相位不能獨(dú)立調(diào)整,這意味著射頻信號(hào)的功率也需要精確控制,增加了調(diào)控難度。文獻(xiàn)[8]通過(guò)調(diào)整調(diào)制器偏壓預(yù)補(bǔ)償光纖色散,使得該方案適用于三角波的長(zhǎng)距離饋送。然而,該方案需要采用帶寬受限的90度射頻電橋,這將限制生成波形的速率。

        為了解決以上三個(gè)技術(shù)難點(diǎn),在采用外調(diào)制技術(shù)的基礎(chǔ)上,提出了一種基于光譜整形的三角波生成方法,該方案僅需要一個(gè)無(wú)需偏壓控制的相位調(diào)制器,產(chǎn)生的RF諧波間幅度和相位關(guān)系通過(guò)傅里葉域光處理器完成。系統(tǒng)無(wú)需額外的RF電橋和RF放大器,且通過(guò)編程光處理器可以補(bǔ)償光纖色散。傅里葉光處理器集成度高,可靈活編程[9],使得整個(gè)三角波生成系統(tǒng)結(jié)構(gòu)緊湊、穩(wěn)定度高。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,該系統(tǒng)可以生成重復(fù)率為10 GHz的三角波信號(hào),并支持25 km光纖饋送。

        基于光譜整形的三角波生成器的原理圖如圖1所示,系統(tǒng)包括了一個(gè)激光器、一個(gè)相位調(diào)制器、一個(gè)頻域光處理器、一段普通單模光纖和一個(gè)光電二極管。假定連續(xù)波激光器的功率為E0,載頻為ωc。激光器的輸出光經(jīng)過(guò)一段保偏光纖后送至一個(gè)相位調(diào)制器,相位調(diào)制器由一個(gè)單音的RF信號(hào)驅(qū)動(dòng),假定RF信號(hào)的頻率為ωs。相位調(diào)制器輸出的已調(diào)光信號(hào)可以表示為

        (1)

        其中m為RF信號(hào)引入的調(diào)制指數(shù),可以看出,相位調(diào)制器輸出的光信號(hào)包含了一系列光邊帶,這里其充當(dāng)?shù)慕巧褪且粋€(gè)簡(jiǎn)單的光梳生成器。

        生成的光梳送至一個(gè)傅里葉域光處理器中,它基于硅基液晶(Liquid Crystal on Silicon,LCoS)技術(shù)[9]。傅里葉域光處理器通常包括一個(gè)光輸入和多路光輸出。大量的LCoS可以構(gòu)成一個(gè)2維的像素陣列作為處理器的核心,輸入光會(huì)先經(jīng)過(guò)一段衍射光柵,后根據(jù)波差異會(huì)照射在不同的LCoS像素點(diǎn)上,每個(gè)像素點(diǎn)可以動(dòng)態(tài)的調(diào)制光的幅度和相位,同時(shí)可以將光信號(hào)路由到任意的光出口,從而實(shí)現(xiàn)可編程的空間光調(diào)制能力。

        回到方案本身,利用傅里葉域光處理器的頻域處理能力,可以對(duì)光梳的各個(gè)譜線進(jìn)行靈活的幅度和相位控制。保留光載波、正一階邊帶和負(fù)三階邊帶,其余光邊帶全部抑制,得到的光信號(hào)可以表示為

        Eop=E0ejωct[α0J0(m)ejφ0+α1J1(m)ejωst+jφ1-α3J3(m)e-j3ωst+jφ3]

        (2)

        其中αi(i=0,1,3)分別為傅里葉域光處理器對(duì)載波、正一階和負(fù)三階邊帶的幅度調(diào)控因子,φi(i=0,1,3)分別為傅里葉域光處理器對(duì)載波、正一階和負(fù)三階邊帶的相位調(diào)控因子。

        先忽略光纖帶來(lái)的影響,直接對(duì)這個(gè)信號(hào)進(jìn)行光電探測(cè),并忽略直流項(xiàng),得到的電信號(hào)可以表示為

        i∞2α0α1J0(m)J1(m)cos(ωt+φ1-φ0)-2α0α3J0(m)J3(m)cos(3ωst+φ0-φ3)

        (3)

        將理想三角波信號(hào)進(jìn)行泰勒展開(kāi),可以將其寫(xiě)作

        (4)

        可以觀察到,三角波信號(hào)可以寫(xiě)成一系列正弦諧波信號(hào)之和,其中5階及其他高階項(xiàng)被忽略。只要一次諧波和3次諧波的相位和幅度滿足一定關(guān)系,就可以用兩個(gè)正弦信號(hào)疊加近似合成出三角波波形。將式3與式4對(duì)比,得到了基于光譜整形的三角波生成器中,傅里葉域光整形器的設(shè)置要求

        (5)

        其中,k取任意整數(shù)?,F(xiàn)在考慮光纖傳輸?shù)那闆r,由于光纖存在群速度色散,光信號(hào)經(jīng)傳輸后各個(gè)頻率分量間的相位關(guān)系會(huì)發(fā)生改變。對(duì)于三角波生成器來(lái)說(shuō),產(chǎn)生的三角波會(huì)發(fā)生波形失真。色散對(duì)n階光邊帶引入的相位可以表示為[10]

        (6)

        其中,L為光纖長(zhǎng)度,D為光纖色散值。此時(shí),輸出的射頻信號(hào)可以表示為

        i∞2α0α1J0(m)J1(m)cos(ωt+φ1-φ0+θ+1-θ0)-

        2α1α3J0(m)J3(m)cos(3ωst+φ0-φ3+θ0-θ-3)

        (7)

        得益于傅里葉域光處理器的幅度和相位控制能力,可以對(duì)傳輸前的信號(hào)進(jìn)行色散預(yù)補(bǔ)償,這與光域色散補(bǔ)償器的原理是一致的。此時(shí),幅度條件不變,實(shí)現(xiàn)三角波傳輸?shù)脑O(shè)置相位條件可修正為

        (8)

        其中,k取任意整數(shù)。

        2 實(shí)驗(yàn)結(jié)果及討論

        根據(jù)圖1所示的方案原理,我們搭建了實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)??烧{(diào)激光器(Yokogawa, AQ2200-131)輸出的光載波波長(zhǎng)為1551.2 nm,線寬為3 MHz,功率約為12 dBm。這個(gè)激光器的輸出光纖不保偏,由于相位調(diào)制器對(duì)輸入的光的偏振態(tài)敏感,在激光器輸出和相位調(diào)制器間放置了一個(gè)偏振控制器,令調(diào)制器工作在最佳狀態(tài)。當(dāng)激光器和調(diào)制器的尾纖均設(shè)計(jì)為保偏時(shí),可以避免這個(gè)偏振控制器的使用。調(diào)制器(Photline, MPZ-LN-40)的模擬帶寬大約為33 GHz,半波電壓約為6 V,插入損耗小于3 dB。矢量信號(hào)發(fā)生器(Rohde & Schwarz SMW200A)當(dāng)做一個(gè)模擬射頻源使用,僅輸出一個(gè)頻率為10GHz的單頻率的射頻信號(hào),經(jīng)射頻線送至調(diào)制器的射頻驅(qū)動(dòng)口。實(shí)驗(yàn)中傅里葉域光處理器的功能由一個(gè)商用的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn),即菲尼薩公司的Waveshaper 4000A,其同樣基于LCoS技術(shù)且具有四個(gè)可編程的光輸出。本次實(shí)驗(yàn)只需使用單路輸出,其他三口輸出口空置。Waveshaper的輸出與25km光纖相連,經(jīng)一個(gè)寬帶光電探測(cè)器后可以得到電信號(hào)。電信號(hào)的波形由一個(gè)80GSa/s的示波器(KEYSIGHT, DSOV334A)觀測(cè),它的模擬帶寬為33GHz。

        首先用光譜儀觀測(cè)經(jīng)相位調(diào)制器后的信號(hào),光譜如圖2中的紅色實(shí)線所示??梢钥闯鲚敵鲂盘?hào)為包含了一系列的光邊帶的光頻梳,這是符合我們預(yù)期的。實(shí)驗(yàn)中Waveshaper的分辨率為1 GHz,經(jīng)測(cè)試其最窄處理通帶約為10 GHz,這也是選擇射頻信號(hào)為10GHz的原因。經(jīng)處理后的光信號(hào)如圖2中的黑色實(shí)線所示,可以看出已成功的得到載波、正一階邊帶和負(fù)三階邊帶。這里提到的正負(fù)指的是頻譜上的正負(fù),因此與圖中的方向剛好相反。比較處理前后的光譜可以看出,光信號(hào)衰減明顯,這是實(shí)驗(yàn)儀器光接頭的磨損導(dǎo)致。

        圖2 光譜圖,紅實(shí)線表示相位調(diào)制器后的光譜圖,黑實(shí)線表示經(jīng)傅里葉域光處理器后的光譜圖

        經(jīng)PD后可以得到三角波信號(hào),其時(shí)域波形如圖3所示。對(duì)示波器采集的原始數(shù)據(jù)進(jìn)行去直流和歸一化處理,如圖3中的黑實(shí)心圓所示。以這組為參考,利用最小二乘法得到三角波的理想曲線。經(jīng)過(guò)計(jì)算均方誤差(Root-Mean-Square Error,RMSE)為0.057。采集更多的數(shù)據(jù),采用Periodogram方法對(duì)該數(shù)據(jù)進(jìn)行功率譜估計(jì),得到信號(hào)的電頻譜圖,如圖4所示,可以觀測(cè)到一階和三階的功率比為19.6 dB,與理論值19.1 dB相近。頻譜中同樣存在二階,這是因?yàn)楣馓幚砥鞯囊种票仁芟?,不能完全抑制不想要的光邊帶,這個(gè)可以從圖2的光譜圖中看出。

        圖3 生成的三角波時(shí)域波形圖,RMSE=0.057

        圖4 生成的三角波電譜圖

        接下來(lái)測(cè)試三角波信號(hào)光纖傳輸?shù)那闆r,我們?cè)诠馓幚砥骱蚉D之間插入25km光纖,但不對(duì)其他實(shí)驗(yàn)鏈路做調(diào)整。因?yàn)楣饫w距離較短,可以近似看做一個(gè)線性系統(tǒng),根據(jù)理論分析,由于存在光纖色散,觀測(cè)PD恢復(fù)出的三角波信號(hào)存在明顯的失真,如圖5(a)所示,經(jīng)計(jì)算RMSE為0.108。

        接著對(duì)光處理器進(jìn)行重新編程,光處理引入的幅度響應(yīng)不做調(diào)整,對(duì)載波引入的相移,用于補(bǔ)償光纖引入的相位變化。圖5(b)為經(jīng)過(guò)補(bǔ)償后的三角波信號(hào),可以看出示波器的采集結(jié)果與理論曲線具有很好的擬合度,經(jīng)計(jì)算RMSE為0.052,這個(gè)結(jié)果與不經(jīng)光纖傳輸?shù)娜遣ㄐ盘?hào)的RMSE結(jié)果相當(dāng)。說(shuō)明了基于光譜整形的三角波生成方案可以適用于光纖傳輸?shù)那闆r。

        實(shí)驗(yàn)中僅實(shí)現(xiàn)了10GHz的三角波信號(hào)生成,這是基于光譜整形的三角波生成方案能支持的最小重頻,受光處理器的處理分辨率的限制。而更高重頻的波形生成則僅受光調(diào)制器和PD的限制,本次實(shí)驗(yàn)由于示波器的模擬帶寬僅為33 GHz,考慮三次諧波,能實(shí)現(xiàn)的最高頻率為11GHz,這個(gè)頻率與10GHz相近,故不作展示。

        由于可以靈活控制邊帶的幅度和相位關(guān)系,該方案可以預(yù)補(bǔ)償PD或后續(xù)電路的響應(yīng)不平坦,這是其他三角波方案難以做到的。本文采用的Waveshaper為實(shí)驗(yàn)室用的LCoS商用儀器,實(shí)際工程使用會(huì)針對(duì)應(yīng)用采用復(fù)雜度更低的LCoS芯片,并與整個(gè)光子系統(tǒng)共享一個(gè)溫控設(shè)備,此時(shí)三角波產(chǎn)生系統(tǒng)的體積重量和功耗都得到很好的控制。

        3 結(jié)論

        本文給出了基于光譜整形的三角波生成方法,其僅采用一個(gè)相位調(diào)制器,通過(guò)傅里葉域光處理器可以靈活的調(diào)控光邊帶的相位和幅度關(guān)系,實(shí)測(cè)結(jié)果表明本方法可以在無(wú)需RF電橋和其他復(fù)雜RF器件的條件下實(shí)現(xiàn)10GHz重頻的三角波波形生成,并支持25km光纖饋送。該方案的優(yōu)點(diǎn)是調(diào)控靈活、系統(tǒng)結(jié)構(gòu)緊湊且穩(wěn)定度高。該方案的不足是,生成的三角波波形重頻受傅里葉光處理器分辨率的限制,即最低重頻為10GHz。然而,微波光子技術(shù)致力于解決大帶寬、高重頻的三角波信號(hào)生成難題,小于10GHz的低速波形完全可以通過(guò)傳統(tǒng)電域波形合成方法實(shí)現(xiàn)。

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