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链路增益的实际应用和提高方法

【摘要】:理论上来说,链路增益没有最大或最小界限。但是在实际情况中,系统元件的性质参数smd、rd会限制链路增益。在直接调制的光与无线网络系统中,使用的是一般的二极管激光器和PIN光电探测器,且链路中各部分阻抗是匹配的,由于smd、rd不大于1,因此链路的增益也不会大于1。因此,只要提高PI和smz,链路增益就可以大于1,甚至可以无限增大。

链路基本的性能指标之一就是链路增益(Link Gain)gi,即经过光与无线网络系统的光载无线链路之后的信号功率与之前的信号功率之比,计算如下:

其中Pi是链路射频信号的输入功率,Po是链路射频信号的输出功率

在计算光与无线网络系统的链路增益时,一般认为链路中没有放大器,则链路增益可以表示为

式(3-6)中,smd是电光调制器的斜率效率,rd是光电检测的响应度。可以看出,链路增益由系统中元件的特性参数决定。理论上来说,链路增益没有最大或最小界限。但是在实际情况中,系统元件的性质参数smd、rd会限制链路增益。

在直接调制的光与无线网络系统中,使用的是一般的二极管激光器和PIN光电探测器,且链路中各部分阻抗是匹配的,由于smd、rd不大于1,因此链路的增益也不会大于1。

与直接调制的光与无线网络系统不同,外调制的光与无线网络系统的斜率效率由链路中的几个特性参数决定。例如,马赫-增德尔调制器偏置在π/4时的斜率效率smz

式(3-7)中,PI是从连续波激光器输入调制器的光源功率;Tff是调制器的传输系数;Rs是光源的阻抗;Vπ是调制器的半波电压,是调制器的固有属性。因此,只要提高PI和smz,链路增益就可以大于1,甚至可以无限增大。