发明名称 于具有前馈线性化之光纤链路中消除失真分量
摘要 在一外部调变的,前馈线性化的类比有线电视(CATV)链路中设置相位调变器以降低光纤感生的复合二次(CSO)失真分量。此系统可与现有商用调变器相容。CSO失真部分起因于光纤链路中所传输信号之自身相位调变,当资料以一不同于光纤最小离散波长之波长传输时,此种问题尤其普遍。而且,CSO失真随着光纤链路的长度以及链路主要调变器的光学强度调变指数而增加。该相位调变器根据所要传输的RF资料信号之光学相位调变指数k将一送至主要调变器之光学信号调变,该相位调变器对各种长度的光纤链路均有效,而光纤链路则指载运调幅的残边带(AM-VSB)资料信号者,例如有线电视(CATV)信号等。
申请公布号 TW310505 申请公布日期 1997.07.11
申请号 TW085105372 申请日期 1996.05.06
申请人 德来怀通用仪器公司 发明人 甘尼斯.K.哥波拉瑞斯恩
分类号 H04B10/18 主分类号 H04B10/18
代理机构 代理人 陈长文 台北巿敦化北路二○一号七楼
主权项 1.一种用以降低光纤链路中作为光学资料信号载运的RF资料信号中失真分量之装置,其中该链路包含前馈线性化装置,该装置在第一光路中含一主要调变器,在第二光路中含一误差修正调变器,该第一与第二光路载运一共同相干之光学功率信号,该装置包含:一相位调变器设置在介于该光学功率源与该主要调变器之间的第一光路中;第一装置,含一第一RF线路以将该RF资料信号供至该相位调变器,使该相位调变器回应于该RF资料信号之一相位光学调变指数(OMI)k而调变该光学功率信号之强度。2.根据申请专利范围第1项之装置,更包含:第二装置,含一第二RF线路以将该RF资料信号供至该主要调变器,使该主要调变器回应于该RF资料信号之一强度OMI m而调变该光学功率信号之强度。3.根据申请专利范围第2项之装置,其中该相位OMI k基于该光纤链路长度及该强度OMI m而调整。4.根据申请专利范围第1项之装置,更包含:一滤波器,耦合至该第一RF线路,以将该RF资料信号滤波,而将该RF资料信号之频谱上部分之分量供至该相位调变器。5.根据申请专利范围第1项之装置,更包含:一相位调整器,耦合至该第一RF线路,以调整供至该相位调变器之该RF资料信号之相位;以及一振幅调整器,耦合至该第一RF线路,以调整供至该相位调变器之该RF资料信号之振幅。6.根据申请专利范围第1项之装置,其中该光学资料信号以约1550 nm之载波波长传输,且该光纤链路之最小离散波长约为1310 nm。7.根据申请专利范围第1项之装置,其中该失真分量为复合二次(CSO)失真分量。8.一种前馈线性器,用以降低光纤链路中作为光学资料信号载运之RF资料信号中的失真分量,包含:输入装置,以接收一相干性光学功率信号;一分配器,以将该光学功率供至第一光路与第二光路;一在该第一光路中之主要调变器;一在该第二光路之误差修正调变器;一第一相位调变器,设在介于该分配器与该主要调变器之间的第一光路中;一第二相位调变器,设在介于该分配器与该误差修正调变器之间的第二光路中;一第一RF线路,将该RF资料信号供至该第一相位调变器;一第二RF线路,将该RF资料信号供至该第一相位调变器;一第二RF线路,将该RF资料信号供至该主要调变器;一第三RF线路,将该RF资料信号供至该线性器之前馈电路之一组合器;一第四RF线路,回应于该主要调变器之光学输出将一检测器之RF比较信号供至该组合器;一第五RF线路,将该组合器之一误差信号供至该误差修正调变器;一第六RF线路,将一去极化信号供至该第二相位调变器;以及一光学输出耦合器,经该第一光路接收来自该主要调变器之第一光学信号,并经该第二光路接收来自该误差修正调变器之第二光学信号,而将该光学资料信号在该光纤链路上传输。9.根据申请专利范围第8项之前馈线性器,更包含:一滤波器,耦合至该第一RF线路,将该RF资料信号滤波,以将该RF资料信号之频谱上部分之分量供至该第一相位调变器。10.根据申请专利范围第8项之前馈性器,更包含:一相位调变器,耦合至该第一RF线路,以调整供至该第一相位调变器之该RF资料信号之相位;以及一振幅调整器,耦合至该第一RF线路,以调整供至该第一相位调变器之该RF资料信号之振幅。11.根据申请专利范围第8项之前馈性器,其中该光学资料信号以约1550nm之之载波波长传输,且该光纤链路之最小离散波长约为1310nm。12.根据申请专利范围第8项之前馈线性器,其中该失真分量为复合二次(CSO)失真分量。13.一种降低光纤链路中所载运之RF资料信号中失真分量之方法,包含步骤如下:将一相干性光学功率信号送入一第一光路及一第二光路;根据该RF资料信号之相位光学调变指数(OMI)k将该第一光路中之该光学功率信号作相位调变;根据该RF资料信号之强度OMI m将该第一光路中该相位调变的光学功率信号作强度调变;将该第二光路中该光学功率信号去极化;回应于一前馈线性化误差信号,将该第二光路中之该去极化光学功率信号作强度调变;将该第一光路之强度调变的及相位调变的光学功率信号与该第二光路之该去极化的及强度调变的光学功率信号合并,而产生一光学资料信号在该光纤链路上传输。14.根据申请专利范围第13项之方法,其中基于该光纤链路之长度及该强度OMIm而调整该相位OMIk。15.根据申请专利范围第13项之方法,包含其他步骤如下:将该相位调变步骤之该RF资料信号滤波,以提供该RF资料信号之频谱上部分之分量作该相位调变之用。16.根据申请专利范围第13项之方法,包含其他步骤如下:将该相位调变步骤之该RF资料信号作相位调整。17.根据申请专利范围第13项之方法,包含其他步骤如下:将该相位调变步骤之该RF资料信号作振幅调整。18.根据申请专利范围第13项之方法,其中该光学资料信号以约1550nm之载波波长传输,而该光纤链路之最小离散波长约为1310nm。19.根据申请专利范围第13项之方法,其中该失真分量为复合二次(CSO)失真分量。图示简单说明:图一为一传统光纤通信链路之方块图。图二为根据本发明之前馈线性器之方块图。图三a之图示出根据本发明之复合二次(CSO)失真成为频率之函数而减少。图三b之图示出根据本发明对于100公里链路长度之复合二次(CSO)失真之减少。图三c之图示出根据本发明对于115公里链路长度之复合二次(CSO)失真之减少。
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