研究目的
研究基于硅微盘谐振器(MDR)实现宽频可调谐宇称-时间(PT)对称光电振荡器(OEO)以产生高质量微波信号。
研究成果
基于硅微带延迟线成功实现了一种宽调谐PT对称光外差振荡器,该器件在2至12 GHz频率范围内可实现单模振荡,且在10 kHz频偏处相位噪声低至-105 dBc/Hz。通过增加环路长度可进一步降低相位噪声。
研究不足
通过增加环路长度可以进一步降低相位噪声。所使用器件的带宽限制了最大频率为12 GHz。
1:实验设计与方法选择:
该实验通过光在微盘谐振腔(MDR)中传播的互易性,设计了一个采用两个几何结构相同、一个增益一个损耗的相互耦合光电环路的PT对称光学参量振荡器(OEO)。
2:样本选择与数据来源:
使用直径为3.7微米、总线波导宽度为520纳米的硅基微盘谐振腔(MDR)。
3:7微米、总线波导宽度为520纳米的硅基微盘谐振腔(MDR)。 实验设备与材料清单:
3. 实验设备与材料清单:包括可调谐光源(横河AQ2201)、相位调制器(JDSU)、掺铒光纤放大器(FiberPrime公司EDFA-C-14-S-FA)、光电探测器(Optilab LR-12-A-M)以及电吸收调制器(MultiLink调制器驱动器MTC5515-751)。
4:1)、相位调制器(JDSU)、掺铒光纤放大器(FiberPrime公司EDFA-C-14-S-FA)、光电探测器(Optilab LR-12-A-M)以及电吸收调制器(MultiLink调制器驱动器MTC5515-751)。 实验步骤与操作流程:
4. 实验步骤与操作流程:将光耦合进相位调制器(PM),分束为两路,经微盘谐振腔传输后合束,放大并反馈至相位调制器。
5:数据分析方法:
使用频谱分析仪(安捷伦E4448A)和信号分析仪(安捷伦E5052B)配合下变频器(安捷伦E5053A)测量电谱与相位噪声。
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down-converter
E5053A
Agilent
Working with the signal analyzer for phase noise measurement
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tunable light source
AQ2201
Yokogawa
Generating light waves for the experiment
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PD
LR-12-A-M
Optilab
Detecting the optical signal
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electrical spectrum analyzer
E4448A
Agilent
Measuring the electrical spectra
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signal analyzer
E5052B
Agilent
Measuring the phase noise
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phase modulator
JDSU
Modulating the light wave
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EDFA
EDFA-C-14-S-FA
FiberPrime Inc.
Amplifying the optical signal
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EAs
MTC5515-751
MultiLink
Amplifying the electrical signal
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