研究目的
提出一种地球静止轨道卫星的光通信系统调整方法,以确保地球静止轨道卫星间的相干检测通信以及地球静止轨道与低地球轨道卫星间的直接检测通信。
研究成果
针对地球静止轨道卫星提出的通信系统调整方法,对相干检测方案和直接检测方案均具有可行性。该研究成果有助于卫星设计工作。
研究不足
自由空间信道会影响系统性能,且这种影响随着数据速率的降低而加剧。本实验中接收到的最高光功率仅为-24.7dBm。
1:实验设计与方法选择:
通过理论分析和实验对该方法进行演示与评估。
2:样本选择与数据来源:
实验评估基于直接检测的自由空间光通信系统的误码率性能。
3:实验设备与材料清单:
包括外腔激光器、偏振控制器、双偏振马赫-曾德尔调制器、可调光衰减器、掺铒光纤放大器、光学带通滤波器、光电探测器、电吸收调制器、粒子群优化算法等。
4:实验步骤与操作流程:
实验通过调节双偏振马赫-曾德尔调制器的偏置电压至直接检测模式,在不同数据速率下传输非归零伪随机二进制序列,并测量自由空间条件下的误码率值。
5:数据分析方法:
基于眼图和误码率值评估性能。
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external cavity laser
ECL
Produces continuous-wave light with specific wavelength and linewidth for the experiment.
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dual-parallel mach-zehnder modulator
DP-MZM
Modulates the light signal under the control of bias voltages for direct detection mode.
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erbium doped fiber amplifier
EDFA
Amplifies the optical signal after collection by the collimator.
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optical bandpass filter
OBPF
Filters the amplified optical signal.
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photo detector
PD
Converts the optical power to an electric voltage.
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periodic sampling oscilloscope
PSO
Demonstrates the eye patterns of different data rate NRZ signals.
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