研究目的
研究利用时间透镜后接一段色散光纤实现可重构时间傅里叶变换(TFT)和时间成像(TI)。
研究成果
该方案通过调整时间透镜后色散光纤的长度,成功实现了可重构的时频变换(TFT)和时域成像(TI)。这为同时获取输入信号的实时频谱特性与缩放波形特性提供了一种实用方案。
研究不足
由于成像条件未得到满足,该技术在实现时间透镜傅里叶变换点附近的时间成像方面可能存在局限性。
1:实验设计与方法选择:
该方案包含一个时间透镜后接一段色散光纤,通过改变光纤长度实现输出波形调控。
2:样本选择与数据来源:
输入信号为编码为"1101"的脉冲流。
3:实验设备与材料清单:
包括锁模脉冲源、高非线性光纤(HNLF)、可编程光谱脉冲整形器、色散补偿光纤(DCF)、单模光纤(SMF)及光学采样示波器。
4:实验流程与操作步骤:
信号经时间透镜和色散光纤处理,根据光纤长度分析输出波形。
5:数据分析方法:
通过输出波形分析验证输入信号的频谱轮廓或缩放波形轮廓。
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programmable spectral pulse shaper
Finisar WaveShaper
Finisar
Acts as a combined filter for the data signal.
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mode-locked pulse source
Emits a pulse train for the experiment.
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highly nonlinear fiber
HNLF
Used for spectral broadening through self-phase modulation.
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dispersion compensation fiber
DCF
Used for dispersing the pump signal.
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single mode fiber
SMF
Used for dispersive propagation of the idler signal.
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optical sampling oscilloscope
Eye-1100C
Receives the signal for analysis.
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