The elegant generation of high-speed and high-power green-light signals is a technical challenge in the field of underwater wireless optical communication (UWOC). Diode-pumped solid-state lasers (DPSSLs) feature high power, good beam quality and strong robustness. However, the feasibility of directly modulating a DPSSL has long been ignored, due to its narrow modulation bandwidth. In this project, we propose a novel concept of directly modulated DPSSL (DM-DPSSL). In order to improve the bit rate and robustness of the UWOC system, orthogonal frequency-division multiplexing (OFDM) and multiple-input multiple-output (MIMO) technologies are adopted. Starting from laser rate equations and basic electromagnetic theories, we will conduct a comprehensive study on the major limiting factors of the DPSSL’s modulation bandwidth as well as the possible solutions based on MIMO-OFDM technologies. The study will reveal the underlying working principles of a DM-DPSSL and the general rules of applying MIMO-OFDM on a DM-DPSSL. We will further study the impact of different parameters of water on the high-speed optical signal generated by the DM-DPSSL, and build theoretical models of a variety of typical UWOC channels. We will achieve a general rule on the simulation and design of a UWOC system based on DM-DPSSLs and MIMO-OFDM. We will experimentally demonstrate that the designed UWOC system can realize a 100-m or above transmission in clean sea water at a bit rate of 1 Gb/s or above.
如何高效地产生高速、大功率的绿光信号是水下无线光通信(UWOC)的技术难点。二极管泵浦固体激光器(DPSSL)具有高功率、高光束质量、工作稳定等优点,但调制带宽低,其直接调制能力长期被忽视。本项目提出直接调制DPSSL(DM-DPSSL)这一新概念,并通过正交频分复用(OFDM)、多输入多输出(MIMO)等技术提高系统传输速率与鲁棒性。从速率方程和基本电磁理论出发,针对制约DPSSL调制带宽的因素及基于MIMO-OFDM技术的应对策略进行深入的理论与实验研究,揭示DM-DPSSL工作机理以及与MIMO-OFDM技术有机结合的一般规律。探索水体参数变化对光信号传输的影响机理,提出动态环境下典型海水信道的理论模型及对基于DM-DPSSL和MIMO-OFDM的UWOC系统进行仿真分析和系统设计的一般方法。实验验证所设计的UWOC系统在干净海水中可传输100 m以上,速率达1 Gb/s以上。
当今社会,全球粮食、资源、能源短缺与全球人口快速增长之间的矛盾日益突出,使得开发利用海洋资源成为历史发展的必然。海洋探测、海底监测和海洋开发的需求日益增加,促进了水下无线通信技术的进一步发展。与其它水下通信方式相比,水下无线光通信(UWOC)技术除了在传输速率和安全性方面占据优势外,还具有延时低、体积小、耗能低等特点。这些优点使其在某些水下特殊通信场景中的应用越来越多,如需要高速数据传输的动态节点之间的通信。如何高效地产生高速、大功率的绿光信号是水下无线光通信的技术难点。二极管泵浦固体激光器(DPSSL)具有高功率、高光束质量、工作稳定等优点,但调制带宽低,其直接调制能力长期被忽视。本项目通过正交频分复用(OFDM)、多输入多输出(MIMO)等数字信号处理技术提高DPSSL的调制速率与系统鲁棒性。从速率方程和基本电磁理论出发,针对制约DPSSL调制带宽的因素进行了深入的理论与实验研究,揭示了DM-DPSSL工作机理以及与MIMO-OFDM技术有机结合的一般规律,为实现长距离UWOC打下了基础。在研究水体参数变化对光信号传输影响机理的基础上,建立了典型海水信道的理论模型。在完成该项目的过程中,项目负责人以第一/通信作者发表SCI论文24篇,其中的14篇论文中,该项目为第一标注。
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数据更新时间:2023-05-31
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