研究目的
提出并论证一种偏振保持光纤双折射的新型控制方案,以降低光子学生成中的相位漂移。
研究成果
根据控制信号,所提出的方法能够生成具有小相位漂移的可接受PSK拍频信号。由于无需考虑周跳问题,单周期内缓慢且小幅的漂移特性可能对主动相位稳定具有实用价值。
研究不足
保偏光纤的双折射对保偏光纤长度或温度较为敏感,这使得稳定运行较为困难。由于偏振调制光纤布拉格光栅会舍弃每个边带一半的功率,该方法的功率效率相对较低。
1:实验设计与方法选择:
该实验采用反馈控制的双折射偏振旋转器来产生并控制微波信号。
2:样本选择与数据来源:
使用激光二极管产生的单频光波生成频率间隔为17.0 GHz的两个边带分量。
3:0 GHz的两个边带分量。 实验设备与材料清单:
3. 实验设备与材料清单:包括激光二极管、嵌套马赫-曾德尔调制器、基于铌酸锂的相位调制器、保偏光纤、光电二极管、掺铒光纤放大器和宽带示波器。
4:实验步骤与操作流程:
通过调制光波产生边带,随后使其通过双折射段进行偏振控制。输出通过反馈进行监测和控制。
5:数据分析方法:
使用光谱分析仪和宽带示波器分析输出,以测量所产生微波信号的稳定性和相位控制。
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获取完整内容-
PMF
Fujikura PANDA fiber
Fujikura
Acts as a birefringent medium for polarization control.
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laser diode
Generates a single-frequency light wave for the experiment.
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nested Mach-Zehnder modulator
Generates two sideband components with a frequency separation of 17.0 GHz.
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lithium niobate-based phase modulator
PM1
Enables precise birefringence control in the birefringent section.
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photodiode
PD
Detects the RF beat signal generated from the interference of orthogonal sidebands.
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erbium-doped fiber amplifier
EDFA
Amplifies the RF beat signal detected by the photodiode.
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broadband oscilloscope
OSC
Observes the amplified RF beat signal.
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optical spectrum analyzer
OSA
Monitors the output polarization state directly.
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