研究目的
研究用于将千兆赫兹范围内的模拟信息转换为数字信号的超高速度波导光学模数转换器的合成方法。
研究成果
波导光学模数转换器可在吉赫兹范围内实现模拟信号到数字信号的转换,其速度由电光幅度调制器和光电探测器的响应时间决定。若将输出信号用于光路中的信息计算与处理,则存在进一步提升速度的潜力。
研究不足
由于需要使用光学双稳态元件,所考虑的ADC的生产成本可能非常高。简化版的ADC使用光耦合器代替OBE,这可能会导致速度略有降低。
1:实验设计与方法选择:
论文描述了波导光学ADC的功能方案,包括使用光学双稳态元件、光波导和集成光学技术。
2:样本选择与数据来源:
未明确提及。
3:实验设备与材料清单:
包括相干辐射源、分光器、光学透明片、光学Y型合路器、光学双稳态元件、电光振幅调制器、光学相位调制器、光电探测器。
4:实验步骤与操作流程:
详细描述了ADC的运行过程,包括通过各种光学元件进行信号处理以实现模数转换。
5:数据分析方法:
未明确提及。
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获取完整内容-
coherent radiation source
Generates the initial optical signal for the ADC.
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optical splitter
K-output
Splits the optical signal into multiple paths.
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optical transparencies
Modifies the amplitude of the optical signal.
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optical Y-unifiers
Combines optical signals from different paths.
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optical bistable elements
Directs the optical signal based on its amplitude.
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electro-optical amplitude modulator
Modulates the amplitude of the optical signal based on the input voltage.
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optical phase modulator
Modifies the phase of the optical signal.
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photo detectors
Converts the optical signal into an electrical signal.
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