基于FPGA的双平行马赫曾德尔调制器自动偏压控制算法的设计

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近几年来,100G光模块大量投入使用同时,各大公司与研究机构将目光投向了400G甚至1T光传输研究中。其中高阶编码调制技术是提高传输系统容量的重要手段。高阶编码调制对光调制器有更高的精度要求。光调制器中,应用最广泛的是马赫曾德尔调制器(MZM),双平行马赫曾德尔调制器(DPMZ)由两个马赫曾德尔调制器(I路和Q路)与一个相位调制器(P路)组成。在实际使用中,由于环境温湿度,输入器件光功率,器件自身老化等因素的影响,调制器的偏置点会发生漂移。为了达到最好的调制效果,偏置电压需要对调制器工作点的变化做出实时响应。也正是由于偏置点会发生漂移的缘故,只有自动偏压控制才能保证调制器持续良好的运行。本文以实现DPMZ偏置电压点稳定为研究对象,进行的研究工作如下:(1)研究了双平行马赫曾德尔调制器传输特性,设计一种基于FPGA的自动偏压控制控制算法,算法分为两个部分,初始化部分和跟踪锁定部分。初始化部分基于光功率检测,目的是找到一个接近偏置电压的工作点,以减少跟踪锁定部分算法锁定工作点需要花费的时间;跟踪锁定部分使用抖动信号检测法找到精确工作偏置点,并且能实时的跟踪随环境而变化的偏置点。(2)使用verilog程序实现该算法,并在FPGA上运行。(3)通过实验确定重要参数对自动偏压控制算法精确度的影响,确定各个参数,使调制系统更加稳定。实测数据表明,本文设计及实现的基于FPGA的自动偏压控制算法,能在较快时间内找到双平行马赫曾德尔调制器最佳工作偏置点,并能实时进行跟踪调整,使调制器能长时间稳定工作。
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