VNA-Messungen für drahtlose Terahertz-Systeme
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Überblick:
Da die Nachfrage nach drahtlosen Daten exponentiell zunimmt, ist das Terahertz (THz)-Band zu einem Ziel für die zukünftige Zuweisung für Systemarchitekturen geworden, die einen Datendurchsatz in der Größenordnung von Tbps haben werden. Um die Leistung von gesendeten und empfangenen THz-Signalen über Entfernungen in der Größenordnung von 5–10 m zu bewerten, werden normalerweise Vektornetzwerkanalysatoren (VNA) mit Sonden verwendet, die zu den Sender- und Empfangsfrequenzverlängerungen verlaufen. Das Übertragen von VNA-Frequenzen bis zu 40 GHz ist über Kupfer-Koaxialkabel für längere Entfernungen wegen der erheblichen Verluste unerschwinglich. Aktive Glasfasern können die 40-GHz-HF-Signale über viel größere Entfernungen transportieren, von 100 Metern bis zu sogar 10 Kilometern, falls erforderlich.
„Unsere Gruppe hat die ersten doppeldirektionalen THz-Kanalmessungen über große Entfernungen durchgeführt, unsere Erfahrung hat jedoch deutlich gemacht, dass wir für eine höhere Leistung auf integriertes RFoF umsteigen sollten. Nachdem wir eine Reihe von RFoF-Produkten in Betracht gezogen hatten, entschieden wir uns für OZ aufgrund ihrer niedrigeren NF- und Verstärkeranpassungen. Wir haben sehr positive Erfahrungen mit ihren Produkten gemacht, die wir ausgiebig für unsere Kanalmessungen verwendet haben. Abgesehen von den Produkten ist das Team von OZ sehr kompetent und sie waren wirklich hilfsbereit und schnell in ihrem Service.“
Dr. Naveed A. Abbasi, Leiter der USC für THz-Kanalmessung und -modellierung“
Challenges:
• 40-GHz-HF-Signaltransport über Distanzen > 10-100 Meter und darüber hinaus
• Halten Sie den HF-Signalpegel über die Glasfaserverbindung aufrecht
• Aufrechterhaltung der Signaltreue, SFDR, NF
• Linearität
Lösung:
Das Optical Zonu Die breitbandige (1 – 40 GHz) OZ1840 Glasfaserverbindung (Sender + Empfänger) erfüllt die Anforderungen an Transportdistanz und Wiedergabetreue der Terahertz I/F VNA-Signalübertragung.
Der faseroptische Sender besteht aus einem Hochleistungslaser, einem LiNbO3-Modulator und einer linearen HF-Schaltung. Der Empfänger ist um eine Hochleistungs-InGaAs-Fotodiode und eine rauscharme Verstärkung herum konstruiert.
Um eine Ende-zu-Ende-HF-Verstärkung von +5 dB über die Glasfaserverbindung zu erreichen, ist ein 35-dB-HF-Verstärker in den Glasfasersender integriert. Das resultierende Sender-Empfänger-Paar, das durch > 100 Meter Singlemode-Faser transportiert wird, hat einen störungsfreien Dynamikbereich von 109 dB/Hz2/3 und eine Rauschzahl von 15 dB (TBR).
Verwendete Lösung:
• Satellitenkommunikation über Glasfaser
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Britt McGinn | Vertriebs- und Produktmanager – Satcom
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