研究目的
为了补偿模拟光链路中多个信号之间的群延迟,确保相邻信道之间精确的时序以维持它们的相对相位差。
研究成果
APTE系统通过将多路射频光子通道的群延迟变化从580皮秒降低至22皮秒(降幅达96.2%),有效证明了其在微波光子信号处理系统中补偿群延迟的高效性。
研究不足
相位调谐方案的复杂性可能随信道数量的增加而上升。该方法在特定信道组中展现的效率,可能因不同配置而异。
1:实验设计与方法选择:
本研究提出了一种模拟光子时间均衡器(APTE)??椋糜诓钩ス庋г凸庀酥械钠德氏喙厝貉映?。
2:样本选择与数据来源:
五个中心频率为195.2THz的射频信号,分别通过信道5、7、9、11和13传输。
3:2THz的射频信号,分别通过信道11和13传输。 实验设备与材料清单:
3. 实验设备与材料清单:分布反馈激光器(DFB)、马赫-曾德尔调制器、任意波形发生器(AWG)、单模光纤、微环谐振器、基于半导体光放大器的频率转换器。
4:实验步骤与操作流程:
信号经调制、复用后通过光纤传输,再由包含光学滤波器和相位共轭器的APTE处理。
5:数据分析方法:
测量APTE应用前后的群延迟。
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optical vector network analyzer
Luna5000
Measuring the frequency response and group delay profiles of the AWG.
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DFB laser
Source of the modulated signals.
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Mach-Zehnder modulator
Modulating the RF signals.
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arrayed waveguide grating
AWG
Multiplexing the modulated signals.
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single mode fiber
Transmitting the multiplexed signals.
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microring resonator
Compensating the group delay in the AWG.
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semiconductor optical amplifier
SOA
Frequency conversion in the phase conjugator.
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