瞬时微波测频与光性能监测技术研究

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信息技术的发展促进了现代社会对于微波通信与光纤通信的需求。在过去的十年间,以通信工程领域为基础所展开的研究为下一代网络的建设与维护提供更先进的技术支持。本文针对通信工程领域中的瞬时微波测频与光性能监测技术进行深入研究,瞬时微波测频技术可以在短时间内迅速对未知的微波信号进行频率测量,光性能监测技术可以有效完成光网络中光损伤的监测与补偿,两者都能为通信网络的正常运行提供必要的保障。本文首先对这两种技术的研究现状以及发展趋势进行详细论述,再根据其所涉及到的相关领域进行系统调研,最后针对整体的研究创新地提出了两种关于瞬时微波测频与光性能监测的技术方案。在第一种方案中,本文提出了基于功率监测的瞬时微波测频技术。该技术根据单调变化的频率与幅度的映射关系,运用相位调制器和马赫曾德尔调制器,通过监测两路调制信号的输出功率比来得到幅度比较函数,从而可以测得未知微波信号的频率。根据分析与研究,该方案结构简易,能够快速精准地测量出未知微波信号的频率,测量范围可以达到0.5-53 GHz,测量误差小于±200 MHz。另外,本文还进一步分析与实现了方案中测频范围与测频精确度的优化。所提出的方案可以对微波信号频率进行有效地测量,具有可靠性强、成本低并且适用范围广等优点。在第二种方案中,本文提出了基于交叉相位调制效应的光性能监测技术。该技术在交叉相位调制效应中使用特定光谱的光功率比来实现对多种光损伤的监测。本文分析了光性能监测方案中光损伤对于光谱的影响,并验证了其适用于多种信号格式。根据分析与研究,该方案可以实现光信噪比与色散的同时监测,其中光信噪比的监测范围可以达到0-40 dB,色散的监测范围可以达到0-120 ps/nm,并且该方案对于差分群时延的变化不敏感。最后本文进一步研究了系统中不同器件参数对于监测的影响,从而可以验证所设计的方案具有良好的监测精确性与合理性。本文提到的两种方案都能实现良好的结果,未来两者的应用在通信工程领域中必将扮演着越来越重要的角色,同时可以促进微波通信与光纤通信的共同发展。
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