研究目的
为射频光子系统过渡到一种更高效、更具成本效益的混合制造技术,在满足具有挑战性的带宽需求的同时平衡尺寸、重量和功耗限制。
研究成果
应用于光学相干接收机制造的混合制造技术已在通信系统中展现出卓越性能,显著减小了体积、重量和功耗。该技术已具备向更高效、更具成本效益的系统过渡的条件。
研究不足
该研究聚焦于混合射频光子系统的构建与初步测试。为全面评估其在不同场景下的性能与适用性,可能还需在不同条件下进行进一步优化与测试。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用混合制造技术构建用于射频信号下转换的光学相干接收器。
2:样本选择与数据来源:
使用分布式反馈半导体激光器发出的光,将其分束至两个铌酸锂马赫-曾德尔调制器。
3:实验设备与材料清单:
包括分布式反馈半导体激光器、铌酸锂马赫-曾德尔调制器、光学耦合器、光纤布拉格光栅及平衡光电探测器。
4:实验步骤与操作流程:
调制光信号通过光学耦合器合并后,经两个光纤布拉格光栅滤波。滤波光由平衡光电探测器检测,产生中频电信号。
5:数据分析方法:
基于接收器的射频信号下转换能力及其尺寸、重量和功耗评估其性能。
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distributed feedback semiconductor laser
Light source for the optical coherent receiver
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lithium niobate Mach-Zehnder modulators
Modulate light signals for RF signal processing
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optical coupler
Combine modulated light signals
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fiber Bragg gratings
Filter optical sidebands from the modulated signals
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balanced photo-detector
Detect filtered light to produce an electrical signal at an intermediate frequency
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