通信技術信號傳輸研究論文

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1微波信號光纖傳輸技術的內涵

通信技術信號傳輸研究論文

通信技術中微波信號傳輸主要是通過電磁波的形式來進行通信,微波信號光纖傳輸技術在應用的過程中也可以分爲幾種不同的模式,其中包括了外調制模式以及直接調製模式兩種,通過微波信號之間匹配的調製以及電頻輸出等就可以實現微波信號的遠距離傳輸,而目前在微波信號光線傳輸的應用中,這種傳輸方式也相對較爲方便快捷,並且也有着很強的經濟性和實用性。

1.1激光器降噪技術

目前電光轉換器在運行時會出現很大程度的噪音,而噪音的存在也會對通信質量產生很大的影響,因此我們也必須要對噪音進行控制,並且保證鏈路的噪音在10~25dB之間,這樣也才能夠更好的保證系統的穩定運行。降噪技術的應用可以通過自動功率控制技術以及自動溫度控制裝置對穩定的影響來加以有效的控制,這樣就可以在保證系統穩定運行的前提下最大限度的降低噪音;同時還可以採用降低鏈路光反射的方法來進行降噪,這種方法也可以有效的避免反射所產生的不利影響,通過溶解光接口以及光纖活動接口等來對鏈路的光反射進行調整,從而降低光反射的差值,這樣也可以更好的使噪聲的係數控制在一起的範圍內。

1.2“SBS”閾值控制技術

這種控制技術是在輸出光波的波長大於1550mm波長時,系統噪聲、非線性逐漸惡化。在採用閾值的產生與激光器光功率太強、輸出光譜較窄、波長太長有着直接聯繫,使光信號傳輸距離拉長。光譜過於狹窄使色散影響降低,使波長損耗大幅度降低,進一步增加光功率的總傳輸距離。但是,由於光譜過於狹窄,光功率太強,波長太長等多種因素與光線自身的非線性特徵產生矛盾,使“SBS”閾值出現相應問題。系統噪聲、非線性出現一定程度的惡化後,系統頻譜會出現極爲雜散且密度較高的噪聲信號,該類信號超出了相關要求和標準。針對“SBS”閾值的控制情況來看,首當其衝的是電光調製器的使用和處理,進而拓寬輸出光譜寬度,實現光信號最大距離的傳輸。

1.3預失真補償技術

若光電調製器、動態範圍等不符合各項參數要求,則會造成微波信號失真。電光轉換器以預失真補償技術爲支撐,在微波激光器作用下爲傳輸系統提供OIP2、OIP3、SFDR等指標。現階段,預失真補償技術主要是指在相應頻段產生二階、三階、偶數階、奇數階等信號的一種技術,這些信號與非線性失真信號的大小相等、相位相反,可相互抵消,從而將傳輸的高線信提高。

2微波信號光纖傳輸技術的應用

微波信號的應用有着範圍光的特點,對靈敏度以及抗飽和特徵要求較高的信號傳輸也可以更好的保證其安全性。由於微波信號受到電磁的干擾相對較小,這樣其工作的穩定性也會相應有所提高。此外,微波信號光纖傳輸技術的應用成本相對較低,所採用的信號傳輸能夠更好的圖片傳輸距離的限制,並且在針對通信系統以及偵測系統的應用上也有着較好的隱蔽性,這樣也就可以更好的發揮微波信號光纖通信傳輸技術的應用特點,而不會受到多種不利因素的限制。

2.1在信號傳輸中應用

就目前來看微波信號光纖傳輸技術在應用的過程中可以更好的避免安裝天線的地點限制,並且在不同的情況下微博光線信號的質量也相對較高,無論在何種條件下都可以安裝天線,這樣既保證了信號的質量也最大限度的發揮了微波信號光纖傳輸技術穩定性的特點。同時,將變頻器、數據處理器、調節器等設備安裝完成後,數據處理也更加方便快捷,人們的使用的過程中也減少了很多的麻煩。

2.2微波信號光纖通信技術在移動通信中應用

移動網絡技術發展至今,無論是3G還是4G通信對於傳輸系統都有着較高的要求,而微波傳輸信號光纖技術能夠爲其提供更加靈活以及便捷的使用要求,並且在很多的場所都可以提供更加高質量的通信信號,因此我們採用建築內安裝分佈式的天線和基站也有助於更好的提高信號的覆蓋面積,這樣也可以在整體上達到移動通信的基本使用要求。

2.3微波信號光纖傳輸技術在數據連接中的'應用

微波信號光纖傳輸可以通過光纜來承載多芯光纖,這樣在進行數據連接的過程中,光纜也可以爲其提供相應的保護,並且也不會受到電磁的信號干擾。而採用光纜線路也有利於降低工程的建設成本,相比以往的銅纜以及同軸電纜等有着非常明顯的優勢。另外,應用雷達中的微波信號光線傳輸技術也能夠更好的提高信號傳輸的穩定性、準確性。

3結語

從上述內容中也可以看出,目前微波信號光纖傳輸技術在應用的過程中無論是何種類型都表現出了非常好的應用效果,並且作爲一種新型的通信技術,也受到了人們的普遍認可。因此我們也需要加強對微波信號光線傳輸技術的重視,並且充分的加強對微波信號光纖傳輸技術的應用質量以及發揮其優勢,這樣也才能夠更好的實現各類信號不同距離的有效傳播,而微波信號光纖傳輸技術的廣泛應用也能夠爲我國通信事業的發展提供更加堅實的基礎。

參考文獻:

[1]何煒.微波信號光纖傳輸技術與應用[J].中國新通信,2012(19):52.

[2]劉小鷹.微波信號光纖傳輸技術與應用[J].中國包裝工業,2013(06):71~72.451