研究目的
提出一种基于微环谐振器加/减滤波器和锁模激光器的光子系统,用于产生太赫兹(THz)信号,该信号可作为5G环境中的通信载体。
研究成果
提出并模拟了一种利用单个微环谐振器和锁模激光器产生太赫兹载波的紧凑型光子系统。该系统能产生固定间隔的太赫兹脉冲,适用于5G网络中的集成光子应用。
研究不足
该研究聚焦于利用特定光子系统产生太赫兹信号,并未深入探讨集成挑战或在5G网络中的实际部署问题。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用锁模激光器作为微环谐振器的输入源以产生太赫兹信号。微环谐振器的传输特性在其输出端口产生洛伦兹型脉冲。
2:样本选择与数据来源:
通过直接光电探测和光电探测前光学滤波两种方式研究微环谐振器的输出脉冲。
3:实验设备与材料清单:
锁模激光器、微环谐振器、光电探测器、光学滤波器、电学滤波器。
4:实验步骤与操作流程:
微环谐振器的输出可直接输入光电探测器,或先经光学滤波器提取特定频率分量后再进行光电探测。
5:数据分析方法:
从频率成分和半高全宽(FWHM)两方面分析生成的太赫兹信号。
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Mode-locked laser
Acts as an input source to the microring resonator for generating THz signals.
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Microring resonator
Generates Lorentzian shaped pulses at its output ports for THz signal generation.
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Photodetector
Converts the optical frequency comb generated at the output of the microring resonator to its electrical equivalent.
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Optical filter
Extracts a particular frequency component from the output of the microring resonator before photodetection.
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Electrical filter
Low pass Bessel
Removes noise components from the signal appearing at the output of the photodetector.
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