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在频域干涉测量中恢复距离信息
摘要: 本研究评估了复数主从(CMS)方法的性能,该方法在光谱域干涉仪设备的数据采集后,无需进行傅里叶变换(FT)即可处理干涉仪输出的光谱。我们将CMS的可靠性和性能与基于FT的传统方法——带色散补偿的相位校准(PCDC)进行了对比。结果表明,两种方法在分辨率和灵敏度下降方面提供了相似的结果。生成CMS结果所需的数学运算具有高度并行性,能够实时同步传输来自干涉仪中不同光程差多个点的数据,而这是PCDC无法实现的。
关键词: 距离测量、频域干涉测量、光学相干断层扫描、色散补偿、相位校准、复主从技术、傅里叶变换
更新于2025-09-23 15:23:52
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用于112 Gb/s 16-QAM光通信的55纳米SiGe BiCMOS模拟I/Q FIR滤波器
摘要: 我们提出了一种新型复数模拟均衡滤波器的实现方案,用于补偿相干光链路中频率相关的变化。该模拟补偿滤波器可用于去除数字信号处理(DSP)以降低复杂度和功耗的相干精简型光通信链路。在这些链路中,该滤波器可补偿电带宽限制及光纤色度色散引入的失真。通过组合四个分布式模拟有限冲激响应(FIR)滤波器来实现所需的复数滤波器响应。采用有源延迟单元结构实现滤波器延迟,从而形成紧凑解决方案。该模拟滤波器采用55纳米BiCMOS工艺实现,五个复数滤波器抽头消耗185毫瓦核心功耗。通过S参数测量、噪声与线性度测量以及使用112-Gb/s 16-QAM调制信号的实时系统实验来评估性能。
关键词: 多输入多输出、色散补偿(EDC)、相干、电子、数据中心、模拟均衡、色散
更新于2025-09-23 15:21:01
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[2019年IEEE光子学与电磁学研究春季研讨会(PIERS-Spring) - 意大利罗马(2019.6.17-2019.6.20)] 2019年光子学与电磁学研究春季研讨会(PIERS-Spring) - 具有色散补偿功能的高性价比32 Gbit/s高速WDM-PON下一代接入网性能分析
摘要: 第三代光纤到x(FTTx)技术将引入波分复用(WDM)技术,使数据传输速率提升至40 Gbit/s,并能与现有通信系统共存?;诠庀说交В‵TTH)的WDM无源光网络(WDM-PON)系统架构与下一代无源光网络(NG-PON)相结合,可为当前传输容量问题提供解决方案。预计NG-PON系统将在高单用户数据速率下更具成本效益,能根据"按需增长"原则为终端用户提供差异化传输速率。本文采用所提出的系统模型,测算了下行单通道最高32 Gbit/s速率时WDM-PON系统的效能。我们在RSoft OptSim仿真软件环境中构建了结合仿真实验的WDM-PON传输系统模型,对比分析了非归零(NRZ)开关键控(OOK)调制PON传输系统在不同传输速率和距离下的性能表现。结果表明:若采用前向纠错(FEC)技术,该传输系统可实现单通道最高32 Gbit/s速率且误码率<10^-3的数据传输。此外,为延长系统传输距离,我们部署了基于光纤布拉格光栅的色散补偿??椋‵BG-DCM),从而实现了色度色散的全预补偿。
关键词: 光纤布拉格光栅,NG-PON,色散补偿,高速传输,WDM-PON
更新于2025-09-19 17:13:59
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材料加工中的高精度飞秒激光光束整形
摘要: 激光束整形是通过调制激光束的振幅和相位来实现的过程。随着空间光调制器的发展,激光束整形能够借助计算机生成全息图(CGH)将光场动态调制为任意图案。此外,飞秒激光因其高峰值功率、低热效应及非线性效应而被广泛应用于材料加工领域。然而飞秒激光并非严格单色,当其经空间光调制器衍射时会产生色散,从而影响整形效果。本文提出一种高精度飞秒激光束整形方法,实验结果证实该方法可将飞秒激光束在全视?。‵OV)范围内整形为任意图案,且分辨率接近光学衍射极限。
关键词: 空间光调制器、光束整形、色散补偿、飞秒激光、材料加工
更新于2025-09-12 10:27:22
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基于动态预编码算法与色散补偿的灵活光子学频率倍频毫米波矢量信号生成
摘要: 提出并验证了一种采用双并行相位调制器及基于动态预编码算法的预编码射频信号实现倍频的毫米波矢量信号灵活光子生成方案。其中一个驱动信号包含原始相位信息及用于色散补偿的相位偏移,另一个信号则具有相反相位信息及相同补偿相位。信号幅度取决于常规矢量符号幅度与相位调制器半波电压之比。两路射频信号分别通过相位调制器对同一激光器输出的光波进行调制,随后经波长选择开关筛选合适谐波阶次后通过光纤链路传输。接收端直接将光信号输入光电探测器,即可生成目标频率的毫米波矢量信号?;谏淦倒庀舜淞绰反罱烁梅桨傅姆抡婺P停峁砻鳎涸诶硐胩跫鹿獾缣讲馄魇淙牍β什坏陀?10 dBm时,经80公里光纤传输后生成的60GHz、100GHz和140GHz 16正交幅度调制(QAM)1Gb/s信号的误差矢量幅度(EVM)不超过20%。
关键词: 毫米波生成、色散补偿、RoF(射频光传输)、倍频、预编码
更新于2025-09-11 14:15:04